氟材料

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国能规划[2016]89号 国家能源局关于印发2016年能源工作指导意见的通知来源:国家能源局 发布时间:2016-03-31 23:59:59

、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

中科院兰州化物所氟化石墨烯制备及摩擦学性能研究取得系列成果来源:世纪新能源网 发布时间:2016-03-29 23:59:59

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

中科院化学所在全聚合物太阳能电池研究中取得进展来源:世纪新能源网 发布时间:2016-03-24 23:59:59

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

中科院化学研究所在全聚合物太阳能电池研究中取得新进展来源:中国科学院 发布时间:2016-03-24 17:32:24

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

【深度】中国光伏产业将面临何种形势?来源: 发布时间:2016-03-12 00:43:59

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

太阳能光伏电池背板材料谁主浮沉?来源: 发布时间:2016-03-07 08:32:59

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,而衡量材料耐候性

太阳能光伏电池背板外层保护材料谁主浮沉来源:pv-tech 发布时间:2016-03-06 23:59:59

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

背板最外层的材料是决定背板使用寿命的关键因素来源:pv-tech 发布时间:2016-03-06 23:59:59

,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

背板外层保护材料未来趋向如何?来源:索比太阳能光伏网 发布时间:2016-03-02 11:19:28

。 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

英利采用新一代杜邦导电银浆高效单晶电池 效率再提升0.1个百分点来源:索比光伏网 发布时间:2016-02-23 10:48:38

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