、燃料电池、天然气长输管线燃驱压缩机组等装备及关键材料的自主研发应用。加快全钒液流储能电池、海上浮式核动力平台、光热发电、智慧矿山、煤层气、生物质能等领域技术定型。加强革命性技术研究论证。聚焦战略性前沿技术
,进一步加大研究论证力度,推进能源互联网、先进核能、煤炭分质梯级利用、能源新材料等领域的技术革命。强化科技创新基础。加强能源行业标准化工作,推进三代压水堆先进核电技术标准体系建设,加快页岩气、煤层气
索比光伏网讯:作为石墨烯的新型衍生物,氟化石墨烯(Fluorinated graphene, FG)既保持了石墨烯的高强度和耐高温性能,又因氟原子的引入赋予了其表面能降低、疏水性强等新颖的物理化学
性能,从而使其在新型微纳电子器件、生物医药和润滑材料等领域应用前景广阔。在中国科学院百人计划、甘肃省杰出青年基金和国家自然科学基金面上项目(51375474)等课题的持续资助下,中国科学院兰州化学物理
水平。在中国科学院战略性先导专项的支持下,中科院化学研究所有机固体院重点实验室研究员、中科院院士李永舫课题组科研人员,最近在全聚合物太阳能电池的研究方面取得新进展。他们使用基于噻吩取代苯并二噻吩和氟取代
太阳能电池,通过器件优化实现了8.27%的能量转换效率,为全聚合物太阳能电池迄今文献报道的最高值。这一高效率得益于聚合物给体与受体吸收光谱互补、氟取代二维共轭聚合物J51给体较低的HOMO能级和较高的空穴
水平。在中国科学院战略性先导专项的支持下,中科院化学研究所有机固体院重点实验室研究员、中科院院士李永舫课题组科研人员,最近在全聚合物太阳能电池的研究方面取得新进展。他们使用基于噻吩取代苯并二噻吩和氟取代
优化实现了8.27%的能量转换效率,为全聚合物太阳能电池迄今文献报道的最高值。这一高效率得益于聚合物给体与受体吸收光谱互补、氟取代二维共轭聚合物J51给体较低的HOMO能级和较高的空穴迁移率,以及使用
半导体材料地壳储量丰富,硅(Si)材料储量丰度约为28%,镓(Ga)约为19ppm,通过现有晶硅和薄膜太阳能技术可满足全人类用电需要。其次,光伏技术受益于太阳辐射,不同于水电、风电、核能等其他新能源对
等关键设备和材料仍高度依赖进口,国内电池制造环节丝网印刷机约七成为意大利Baccini公司生产,而杜邦等国外公司对我国部分光伏辅料也进行垄断。另一方面,作为现代工业基础的半导体物理学、材料化学等基础
光伏组件的关键保护材料。而背板最外层的材料则是决定背板使用寿命的关键因素。由于C-F键的存在,使含氟材料是高分子材料中耐候性性最好的材料,是最可以保护光伏组件25年使用寿命的可靠材料,而衡量氟材料耐候性
最外层,是光伏组件的关键保护材料。而背板最外层的材料则是决定背板使用寿命的关键因素。由于C-F键的存在,使含氟材料是高分子材料中耐候性性最好的材料,是最可以保护光伏组件25年使用寿命的可靠材料,而衡量
,是光伏组件的关键保护材料。而背板最外层的材料则是决定背板使用寿命的关键因素。表一:市场上常见背板外层的保护材料 由于C-F键的存在,使含氟材料是高分子材料中耐候性性最好的材料,是最可以保护光伏组件
。 市场上常见的背板外层保护材料是PVDF、PVF以及耐候PET。 表1 市场上常见背板外层的保护材料 由于C-F键的存在,使含氟材料是高分子材料中耐候性最好的材料,可以保护光伏组件
采用的浆料是杜邦解决方案专为提升光伏组件输出功率所设计,与前一代产品相比,可明显提升电池转换效率。此外,该材料透墨性好,可实现高速印刷,使产线的生产力提升26%,使电池组件制造商更具竞争力。同时,该组件
采用基于杜邦 特能 (Tedlar) 聚氟乙烯(PVF)薄膜制成的TPT (Tedlar/PET/Tedlar) 双层氟膜背板,该背板经实验在不同气候条件下可为组件提供超过30年的保护。
杜邦