激光设备

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远景能源十年:“后来者”的成长路来源:能源杂志 发布时间:2017-12-08 14:10:35

副总经理王晓宇博士分享了远景研发的具有完全自主知识产权、适用于风机控制的激光雷达设备技术。王晓宇介绍说,经过一年的测试验证,激光雷达技术将运用在明年远景的风机里,成为远景智能风机的标准设备激光雷达能够

远景能源十年: "后来者"的成长路来源:能源杂志 发布时间:2017-12-07 23:59:59

中就没有竞争力了。田庆军说道。在2017北京国际风能大会上,远景能源副总经理王晓宇博士分享了远景研发的具有完全自主知识产权、适用于风机控制的激光雷达设备技术。王晓宇介绍说,经过一年的测试验证,激光
雷达技术将运用在明年远景的风机里,成为远景智能风机的标准设备激光雷达能够提前七八秒钟知道风轮前面的风速,并且不是一个点,而是一个平面的风速,风机能够做出大量提前的前窥控制,从而提升更高的发电量,降低更多的

安徽合肥市光伏产业发展“十三五”规划:力争2020年底 装机规模突破2GW来源:合肥经信委 发布时间:2017-11-30 10:55:58

检测测试仪器生产。重点引进全自动大面积等离子增强化学气相沉积(PECVD)、多槽制绒清洗设备激光刻蚀机、干法刻蚀机、离子注入机、高精度丝网印刷机等晶硅电池片生产线设备,大面积TCO导电玻璃镀膜设备

合肥光伏产业发展“十三五”规划:力争2020年底 装机规模突破2GW来源:合肥经信委 发布时间:2017-11-30 09:38:07

光伏产品和检测测试仪器生产。重点引进全自动大面积等离子增强化学气相沉积(PECVD)、多槽制绒清洗设备激光刻蚀机、干法刻蚀机、离子注入机、高精度丝网印刷机等晶硅电池片生产线设备,大面积TCO导电玻璃

合经信[2017]484号 关于印发《合肥市光伏产业发展“十三五”规划》的通知来源:合经信 发布时间:2017-11-29 23:59:59

(PECVD)、多槽制绒清洗设备激光刻蚀机、干法刻蚀机、离子注入机、高精度丝网印刷机等晶硅电池片生产线设备,大面积TCO导电玻璃镀膜设备、用于背电极制备的多靶位磁控溅射系统,以及大尺寸、超薄硅片多

光伏早报:东莞居民光伏补助0.3元 协鑫中环两巨头再度发力来源: 发布时间:2017-11-29 09:52:59

太阳能级多晶硅。 在单项冠军产品名单中,只有大族激光科技产业集团1家企业的光纤激光切割机床入选,在单项冠军培育企业中,没有光伏及相关企业入选。据了解,制造业单项冠军企业评选是工信部为引导制造业企业专注
,特斯拉(北京)新能源研发有限公司的成立意味着特斯拉在中国将更加重视研发业务。特斯拉(北京)新能源研发有限公司经营范围有电动汽车及零备件、电池、储能设备、光伏产品技术及信息技术的研究、开发;研发成果的

合肥市光伏产业发展“十三五”规划来源:世纪新能源网 发布时间:2017-11-28 23:59:59

)、多槽制绒清洗设备激光刻蚀机、干法刻蚀机、离子注入机、高精度丝网印刷机等晶硅电池片生产线设备,大面积TCO导电玻璃镀膜设备、用于背电极制备的多靶位磁控溅射系统,以及大尺寸、超薄硅片多线切割机、自动

离子太阳能电池助力海水淡化来源:科学网 发布时间:2017-11-28 14:59:07

太阳能电池,能利用光能激发水的半导体特性,从而产生离子电。他们希望利用该机理制造一种可以直接在阳光照射下进行海水淡化的设备。 在新研究中,研究人员将水通过两种离子交换膜,其中一种膜主要运输正电荷离子的质子
,另一种主要运输负电荷离子,如氢氧化物,它们就像一对化学门使电荷分离。然后,研究人员再使用激光照射系统,使光敏的有机染料分子结合在膜上,继而解放质子。然后这些质子将运输到膜的酸性侧,产生最高可超过

美国研制出离子太阳能电池 海水淡化不再是梦来源:科技工作者 发布时间:2017-11-22 09:26:34

希望利用这种机理来制造一种可以直接在阳光照射下进行海水脱盐淡化的设备。 在最新设计中,研究人员将水通过两种离子交换膜,其中一种膜主要运输正电荷离子(如阳离子)的质子,另一种主要运输负电荷离子(阴离子
),如氢氧化物,他们就像一对化学门使电荷分离。再使用激光照射系统,使光敏的有机染料分子结合在膜上,继而解放质子。然后这些质子将运输到膜的酸性侧,产生最高可超过100 mV的离子电流(平均60 mV

美国研发离子太阳能电池 海水淡化不是梦!来源:科技工作者 发布时间:2017-11-21 23:59:59

。他们希望利用这种机理来制造一种可以直接在阳光照射下进行海水脱盐淡化的设备。在最新设计中,研究人员将水通过两种离子交换膜,其中一种膜主要运输正电荷离子(如阳离子)的质子,另一种主要运输负电荷离子
(阴离子),如氢氧化物,他们就像一对化学门使电荷分离。再使用激光照射系统,使光敏的有机染料分子结合在膜上,继而解放质子。然后这些质子将运输到膜的酸性侧,产生最高可超过100 mV的离子电流(平均60 mV