国际标准的制定,2000多家会员企业涉足半导体、平面显示、太阳能光伏、纳米科技、微电子机械系统等领域。 目前,英利已有包括本次会议通过的《太阳电池腐蚀深度测试方法》、《光伏电池电极栅线高宽比测试方法
产生的载流子更容易被电极提取。我们研发的有机薄膜太阳能电池采用的是体异质结(Bulk Heterojunction)结构,p型半导体采用我们开发的半导体高分子,n型半导体采用富勒烯材料,使二者相互渗透
线切割张力测试方法》、《金属贯穿背接触光伏组件组装实践》、《硅片腐蚀速率的称重法测试》、《晶体硅电池栅线电极高宽比的激光扫描共聚焦显微镜测试》和中电科48所发起的多线切割设备测试工作组。随着中国光伏
为铜电极并一口气将数量提升到十几条甚至几十条。为做区分,本文将这两种提高主栅数量的技术路线分别称为多主栅和无主栅技术,两个技术殊途同归,拥有高性能和低成本两方面优势,本文将向你介绍这一技术发展的前世
今生。电极的设计太阳光从电池正面进入电池,正面的金属电极会遮挡一部分硅片,这部分照在电极上的光能也就无法转变成电能,从这个角度看,我们希望栅线做的越细越好。而栅线的责任在于传导电流,从电阻率的角度分析
可以提高晶体管的开关速度。换做有机太阳能电池的话,以基板为水平面,载流子沿垂直方向移动的速度越快,性能越高。因为在这样的状态下,受光激发产生的载流子能够快速地移动到基板侧的电极和半导体高分子膜上的电极
EVA水解产生的乙酸不但会腐蚀玻璃和背板,破坏EVA与玻璃和背板的粘接,还会腐蚀电极和焊带,严重影响组件的电性能。面对EVA的问题,曹博也深有感触:EVA对于组件透水性的影响非常大,不同EVA对PID的
博士表示:在卸下来的旧组件中,EVA的问题很多,除了黄变还有起泡,EVA起泡会导致组件电流降低。而且EVA水解产生的乙酸不但会腐蚀玻璃和背板,破坏EVA 与玻璃和背板的粘接,还会腐蚀电极和焊带
电化学腐蚀就不会发生。 1.2 什么是电化学腐蚀表?一张电化学腐蚀表是一张包含了根据导电性或电化序排序的金属等级表。 通常是用标准甘汞电极来进行测量的。 这张电化学腐蚀表表明,在这一系列的负端尾部上都是
。电极电位差相近的金属互相之间的影响较小。 通常来说,随着金属之间的电极电位序列的增加,金属之间的腐蚀效果也会相应的增加。 不同类的金属的相对表面区域的接触同样受会加速腐蚀金属的影响。 用一大块的阴极
索比光伏网讯:复旦大学高分子科学系彭慧胜教授课题组近日通过一种叠加织物电极的新方法,成功制备出织物太阳能电池,这类电池可以编到各种织物中,为实现可穿戴电子设备提供了一种新的有效方法。据介绍,该项最新
工作电极,再由具有优异力学和电学性能的取向碳纳米管纤维成织物作为对电极,最后对两个织物电极进行巧妙叠加,并加入电解液后封装得到织物太阳能电池。 据悉,这一新技术一旦推广至市场,将极大改变当今人类的日常
直流侧接地的方法来实现。在组串型逆变器中,我们目前是通过在它的负极加上一个虚拟接地电路,让它与地电极之间的电位差几乎为零,从而实现PID保护。这是利用我们企业专利的电路和算法来实现的。阳光电源赵总解释