电堆=双极性锂电池;锂电池+液流电池=锂液流电池;锂电池+铅酸电池=锂浆料电池。总结来说,高能量锂电材料+大电池结构=储能锂电池。
中国可再生能源学会可再生能源并网专委会副主任、秘书长白建华
和政策的系统梳理和深入分析,明确了未来储能市场和技术方向的发展趋势。
感谢南都电源、科陆电子、三星SDI、猛狮科技、CATL、阳光电源、科华恒盛、圣阳电源、新会中集、林洋微网、中天储能、德沃普、集星科技
我们就来揭开这匹国产正银黑马的面纱无锡帝科电子材料科技有限公司。帝科也不是无源之水,我在美国读完博士之后就进入太阳能行业从事研发工作,后来看到国内太阳能市场爆发式发展,而两头在外的问题却异常突出。作为
融投资环境的吸引下,筹建了帝科。帝科电子创始人兼董事长史卫利博士如是说。事实上,帝科电子的国产正银之路也绝非一帆风顺。2013年初开始运营,更早的时候已经开始研发布局,在2015年推出L020h20k
银浆系列。这两款银浆产品分别为SOL9631和SOL326,前者为低温正银浆料,后者为低活性背银浆料,并作为PERC套装共同推出。这两款产品有望帮助贺利氏的客户和合作伙伴大幅提高PERC电池转换率和
的专业技术,为保证银浆产品的优秀性能奠定了坚实基础。 SOL9631正银浆料不仅采用由贺利氏独家研发和生产的一种全新而独特的玻璃化学成分,同时还融入超细线印刷技术(有机载体系统获得的最新突破)。这种
中将介绍结合太阳能电池用可印刷型电子材料NanoGram?硅浆与尖端激光掺杂技术从而成功开发的可实现高转换效率的NanoGram?PERCCELL技术。NanoGram?硅浆由帝人集团旗下的
NanoGram公司研究开发,将形成重掺掺杂层必不可少的硼或磷等掺杂物包裹在直径20nm的硅纳米粒子中并加工成分散均一的浆料,再结合丝网印刷以及激光掺杂技术在现行的PERC电池背面同步实现局部开孔并形成重掺掺杂层
PERC电池开发正面银浆,还计划投入在HIT电池用低温固化浆料的开发。过去太阳能电池正面银浆被外国企业所垄断,而苏州晶银新一代无铅环保、高效、高拉力正面银浆打破了这种垄断。15年8月阿特斯对苏州晶银进行
逐渐崛起,汽车电子持续提升:MEMS传感器因微型化、高集成化等优点,成为传感器领域的新秀,广泛应用于消费电子、汽车、医疗等领域。苏州固锝在MEMS传感器设计、封装一体化的布局行业领先,形成了集设计与封装
浆料或者阻挡型浆料来刻蚀或者挡住不需要刻蚀的部分掩膜,从而形成需要的图形。这种方法需要两步单独的扩散过程来分别形成P型区和N型区。另外,还可以直接在掩膜中掺入所需要掺杂的杂质源(硼或磷源),一般可以通过
少数载流子的屏蔽作用,比如带正电的SiNx薄膜,会吸引带负电的电子到达界面,在N型硅中,少数载流子是空穴,薄膜中的正电荷对空穴具有排斥作用,从而阻止了空穴到达表面而被复合。因此,带正电的薄膜如SiNx较
单纯获得了鱼,自助研发才是保持企业竞争力的源头活水。电子浆料组成部分据了解,首骋的核心团队成员来自美国硅谷,掌握着独特的玻璃粉和有机载体技术。我们的优势是具有强大的研发能力,能够研发生产玻璃粉和有机
和技术支持团队派驻在客户集中区域,可以与客户保持良好的沟通交流,倾听客户的声音,并且随时响应客户的服务需求。李德林补充道。提到未来正银的发展趋势,李德林认为正银浆料发展的趋势是降低单耗,降低接触
太阳电池中电子和空穴在准一维传输时所满足的半导体基本方程进行器件模拟。PC1D对计算机软、硬件要求较低,操作简单,可以输出载流子浓度、电流密度、I-U特性、量子效率和反射率曲线等多种物理量关系图。新版
结果分析3.1、QE及EL测试量子效率(QE)包括内量子效率(IQE)和外量子效率(EQE)。通过收集各波段光生电流进行积分运算,可以得到短路电流,反应出不同波长的入射光转化为电子空穴对的能力。图7为
股份有限公司通过其电子商务平台综合体成本模块全程信息化管理平台-招标管理子系统公布了2016年度电缆集中采购招标活动中公司的中标情况。本次中标项目为2016年度电缆集中采购招标(标段一),中标金额约人民币1亿元
、少层石墨烯、石墨烯微片;JIA-T系列石墨烯导热界面产品、石墨烯导热膏脂、石墨烯导热散热涂料与浆料(包含水性与油性),以及氧化石墨烯溶液和JIG-LIB系列用于锂离子电池的石墨烯复合正极添加剂。在
,公司公告称,大连万达商业地产股份有限公司通过其电子商务平台综合体成本模块全程信息化管理平台-招标管理子系统公布了2016年度电缆集中采购招标活动中公司的中标情况。本次中标项目为2016年度电缆集中采购招标
;JIA-T系列石墨烯导热界面产品、石墨烯导热膏脂、石墨烯导热散热涂料与浆料(包含水性与油性),以及氧化石墨烯溶液和JIG-LIB系列用于锂离子电池的石墨烯复合正极添加剂。在今年10月份于青岛举行的