玻璃表面处理技术、制造出高性能并具备多种功能的玻璃的方法,在玻璃表面形成纳米结构的技术研究取得了进展。Rolith拥有能够以较短时间在大面积的玻璃基板上形成纳米结构的技术。 玻璃应具备的功能
、薄膜电池用TCO玻璃基板等关键配套材料制备技术等。(二)器件方向太阳能发电效率的提高和生产成本的降低将直接影响发电成本。晶体硅电池正朝着高效率、薄片化和低成本三个方向进行改进;低能耗、低成本的薄膜
TCO玻璃基板等关键配套材料制备技术。2、器件方向(1)新型太阳电池中试及前沿技术研究建成年产能2MW的薄膜硅/晶体硅异质结太阳电池中试示范线,中试效率达到18.5%;建成年产能1MW的柔性硅薄膜
薄膜基板的非晶硅(amorphoussilicon)太阳能光伏电池。报导指出,目前TDK的太阳能光伏电池产品主要应用于手表上,惟随着上述新产品进行量产,TDK今后也计画积极抢攻需求日益扩大的智慧卡及
)模块,现在,能源转换效率上已经创造了新的世界纪录。瑞士联邦材料科学与技术实验室有一个小组,已展示了13.8%的转换效率,他们使用了这种新的无色薄膜,刷新了他们过去12.6%的纪录,并接近使用玻璃的纪录
太阳能电池。已试制了采用柔性基板的光伏电源,柔性OTFSC的试制品如图6所示。图6柔性OTFSC的试制品试制的柔性OTFSC的功率约60mW,在性能上还并不充分,用玻璃基板比柔性基板能提高4倍左右的
工厂。当年,夏普为这一工厂建设累计投入40亿美元,堪称“大手笔”。
记者获悉,于2008年10月投产的大阪Sakai工厂,为夏普旗下的第10代液晶显示面板生产工厂,拥有月产72000个第10代玻璃
基板的产能。
市场分析人士指出,“出售液晶面板工厂的股份,是夏普自我拯救的一种重要举措。可以让企业获得更多的流动资金,同时避免被液晶产业深度套牢的尴尬。”
不过,由于近年来夏普公司面临着
,激光刻划由碲化镉或非晶硅薄膜制成的导电和光敏涂层。通过这种工艺,涂在玻璃基板上的涂层被分割成互相串联的电池。这样,电池的宽度决定了电池和模块的电压。准确的,有选择地和非接触的激光加工工艺可以可靠地
了特别大的挑战。其所使用的材料是最大的挑战。如果基板是玻璃,那么钼薄膜在一开始刻线的阶段就要加工。然而钼沸点高,导热性好,热容量高。如果热被应用到钼层上,就会导致裂缝和剥落。用纳秒激光脉冲加工不可避免
,PLANSEE今天宣布他们已开发出钼-钽,一种用于CIGS太阳能电池片的耐腐蚀材料。由于其对玻璃良好的粘附性和高导电性,钼被作为CIGS太阳能电池片的背面接触材料。然而,当
(MoTa)的耐腐蚀性特点已通过无数次的试验证明。特别是基于聚合物如聚酰亚胺基板,一种高水位和氧气渗透导致对CIGS后触点增加的腐蚀性测试。MoTa凭借其较高的耐腐蚀性,可以最大限度地减少这种影响。MoTa
半导体层(厚200nm),以及由Ca和Ag构成的金属电极(厚115nm)。 该电池之所以能够获得成功,一是因为薄膜基板使用了电气特性接近玻璃的PET树脂,二是因为开发了可在PET薄膜上使有机半导体
介绍说:在玻璃上制造(相同构造的)太阳能电池时的转换效率为4.3%。另外,通过将PET薄膜上的太阳能电池粘贴到橡胶基板上,还可伸长300%。(记者:野泽哲生,《日经电子》) 此次的太阳能电池的构造
玻璃产业已经培育了一批拳头产品,形成了以薄膜光伏电池基板玻璃TCO镀膜玻璃太阳能电池盖板玻璃为主线的产业发展链条,建成了日产550吨超白浮法玻璃、900万重量箱超白盖板玻璃、60兆瓦薄膜光伏
薄膜电池更加环保、绿色,同时对硅原料的依赖降低,使得其制造成本也远低于晶硅电池。以玻璃、不锈钢及特种塑料为衬底的薄膜电池, 还可以根据要求做成柔性电池,进一步拓宽了应用场合。基于薄膜电池具有的特点,其可以
广泛应用于远程监控通讯、野外供电等领域;也由于使用塑料等质轻柔软的材料为基板,薄膜电池还用于手表、计算器、窗帘甚至服装上。不远的将来,当你外出郊游或是办公时,将随身携带的薄膜电池板铺放在任何能被光线