化合物太阳能电池。以往的3接面化合物太阳能电池底层都使用锗材料,虽然利用这种材料会产生很大的电流,但电流的大部分不能作为电能使用。另外一种材料砷化镓铟可使电流的利用效率大幅提高,但生产原子排列非常规则的
内的太阳光汇聚到一个狭小范围内的太阳能电池上,再进行发电的系统。据介绍,该太阳能电池发电站示范项目总装机容量为30KW,采用了太阳能转化率可达42%的砷化镓多节半导体电池,聚光倍数达500倍的透镜组
锦州光伏产业园迎来又一重大项目:总投资12亿元的深圳中洋田电子技术有限公司聚焦砷化镓太阳能电池及IGBT(绝缘栅双极型晶体管)项目,目前该公司正在办理核名注册等手续。
“十一”前夕,深圳中
洋田电子技术有限公司负责人来锦洽谈在光伏产业园区投资建厂事宜。经协商,最后签订了在锦建设聚焦砷化镓太阳能电池及IGBT项目合作协议。协议签订后,市光伏产业发展局工作人员带领中洋田公司及中国电子工程设计
联华电子转投资的联相光电,初期以生产薄膜太阳能电池为主,将带领联相走出「红海」,迈向「蓝海」。不过,亚飞绿能拟在台中港电力专业区(Ⅱ),筹设的台湾第一座民营太阳能电厂,却选择采用「聚光型
太阳能电池」(CPV)模块与追日系统,其最大考虑,是CPV的转换效率高,最适合在专业的发电厂使用。
CPV是由三接面的太阳能电池、高聚光镜面菲涅耳透镜(Fresnel Lens),及追日
与国际同期开展了砷化镓太阳能电池研究,该电池具有很高的光发射和光吸收系数,1999年,2×2cm2电池的转换效率达22%。” 1975年宁波、开封先后成立太阳电池厂,电池制造工艺模仿早期生产空间
,半导体所停止了硅太阳电池研发,随后,天津18所为东方红二号、三号、四号系列地球同步轨道卫星研制生产太阳电池阵。 王占国院士说:“70年代末,我国与国际同期开展了砷化镓太阳能电池研究,该电池具有很高
,人们研制和开发了太阳能电池。制作太阳能电池主要是以半导体材料为基础,其工作原理是利用光电材料吸收光能后发生光电于转换反应,根据所用材料的不同,太阳能电池可分为:1、硅太阳能电池;2、以无机盐如砷化镓
年底京都议定书即将修改,未来高耗能产品输出将受到严格限制。生产过程须高耗能的单、多晶矽太阳能电池将面临严苛挑战。而具环保低耗能且发电转换效率更高的砷化镓太阳能电池,预估将逐渐取代晶矽太阳能电池
、维扬区太阳能光伏企业:作为省级开发区的维扬经济开发区已有中显科技(砷化镓单晶棒)、江苏牛牌光伏(单晶硅电池)、日利达太阳能(薄膜电池)、虎威光电(单晶硅棒)、硅谷光电(单晶硅棒)、五亭电子(石英坩锅
聚集到光电池提高砷化镓太阳能电池的效率。在实验过程中,研究人员采用了一个超大的凸镜聚集阳光,使得一个面积1平方厘米大小的太阳能电池可提供70瓦的能量。 IBMs Zurich 研究实验室先进散热