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傅成玉的改革突围来源:中国能源报 发布时间:2014-09-29 23:59:59

索比光伏网讯:改革是不容易的,特别是中央企业的改革。改革共识与中国特色,如何把握平衡,其实是改革者最大的难题。旁观者可以纸上谈兵,当事人恐怕五味杂陈。2014年8月25日,在香港中期业绩会上,中石化

河南大学光伏材料重点实验室在新型太阳能电池研究领域取得新进展来源:世纪新能源网 发布时间:2014-09-16 23:59:59

光电转换效率。传统PbS量子点电池中光生激子的分裂效率不高,通过选择具有较高电荷传输效率的分枝状CdSe纳米材料与PbS量子点进行物理共混,构建网络状杂化体异质结,有效提高了激子在界面处的分裂和

史珺博士谈多晶硅铸锭的晶体生长过程来源:新浪博客 发布时间:2014-09-16 13:14:30

进行定向凝固的时候,都会趋向于向顶部富集。富集的数量和程度,取决于分凝系数的多少。一般来说,金属杂质的分凝系数都在10-3以下(铝大约是0.08),所以,定向凝固方式除杂,对于金属杂质比较有效;而硼和
固液界面尽量水平。如果固液界面不水平,就必然导致中部长得快,或者旁边长得快。这样,不仅不利于定向凝固去杂,而且,晶体在中部交叉,可能导致多晶硅锭内部的应力增大,使得硅锭容易破裂。要保证固液界面水平不是

史珺博士:多晶硅铸锭的晶体生长过程来源:世纪新能源网 发布时间:2014-09-15 23:59:59

,在进行定向凝固的时候,都会趋向于向顶部富集。富集的数量和程度,取决于分凝系数的多少。一般来说,金属杂质的分凝系数都在10-3 以下(铝大约是0.08),所以,定向凝固方式除杂,对于金属杂质比较有效;而
移动;其次,要保证固液界面尽量水平。如果固液界面不水平,就必然导致中部长得快,或者旁边长得快。这样,不仅不利于定向凝固去杂,而且,晶体在中部交叉,可能导致多晶硅锭内部的应力增大,使得硅锭容易破裂。要保证

史珺博士:多晶硅铸锭的高温熔炼过程来源:世纪新能源网 发布时间:2014-09-15 23:59:59

在锅底。当然最好的办法还是一旦从硅中吸收出来,就立即挥发出去。普罗法的渣系选择就是按照这个方法进行的。同时,也有一些物质,能够与硅中的硼化合,形成很牢固的物质,然后沉在底部,这样,也是可以达到除杂的
,需要保持。气体在硅液表面对于硅液内部的除杂还是比较有帮助的。上海普罗的RDS4.0系列提纯铸锭炉在炉内对每个坩埚设置了专用的工艺气体吹气装置,可在工艺过程中吹入不同的工艺气体。至于吹入气体的种类、配方和数量与结果有关。在真空吹气阶段完成后,应当再次抽真空,进行一段真空脱气,然后再进入定向凝固阶段。

太阳能光伏市场多空交杂 价格走向分歧来源:EnergyTrend 发布时间:2014-09-05 16:26:05

依旧疲弱不振,价格保持平盘。组件部份中国市场仍在观望政策后续变化,而欧、美、日市场的出货恢复正常,因此价格维持低档稳定,短期内走势仍以狭幅震荡为主。 原标题:太阳能市场多空交杂,价格走向分歧

太阳能光伏市场多空交杂,价格走向分歧来源:energytrend 发布时间:2014-09-04 10:41:39

八月下旬开始台湾太阳能业者陆续接到急单,带动产能利用率持续攀升,面对九月订单展望,各家业者均持审慎乐观的看法;而大陆厂商仍在观察相关政策的拉抬力道,内需市场的需求仍旧偏弱。TrendForce旗下新能源事业处EnergyTrend研究经理胥嘉政表示,市场同时存在利空与利多,造成价格走势出现分歧,预估短期内价格走向仍旧视个别市场与产品而定。 由于中国祭出多晶硅双反,杜绝产品进口的漏洞,市场

钙钛矿电池会成为太阳能产业的黑马吗?来源:果壳网 发布时间:2014-09-03 14:40:13

产成本并不低,在原料生产中也会造成一定的环境污染。而其他已量产的有机薄膜太阳能电池和有机无机杂化太阳能电池的转换效率则还停留在10%左右。钙钛矿太阳能电池不仅转换效率有明显优势,制作工艺也相对简单

中科院研究实现太阳能分解水制氢气和氧气来源:中国新闻网 发布时间:2014-08-20 23:59:59

人工光合的复合体系,利用太阳能直接全分解水放出氧气和氢气。其中高能量的氢气燃烧后生成水,整个体系清洁可生。中国科学院李灿院士解释说。由此,他与百人计划学者陈钧研究员合作,提出自然光合和人工光合的复合杂化
传递离子对将电子转移到半导体催化剂表面参与质子还原产氢反应。据悉,上述研究已发表于近期的《自然通讯》(《Nature Communication》),这是国际上首例研制出自然人工杂化光和系统实现太阳能

光伏革命性发展:钙钛矿材料分子与新型太阳能电池效率攀升来源:中国能源报 发布时间:2014-08-08 08:54:59

商业价值。到目前为止,许多新的无机、有机电池材料分子不断被开发出来,涌现出大量新型太阳能技术,其中有多元化合物薄膜太阳能电池(如碲化镉、砷化镓和铜铟镓硒薄膜电池),有机材料薄膜太阳能电池,有机无机杂化
2013年十大科学突破评选结果,其中钙钛矿(Perovskites),一种1839年由Gustav Rose首次发现并根据俄罗斯矿物学家Lev Perovski名字命名的有机无机杂化分子材料因为在