硅原子

硅原子,索比光伏网为您提供硅原子相关内容,让您快速了解硅原子最新资讯信息。关于硅原子更多相关信息,可关注索比光伏网。

钙钛矿电池:“搅局者”将至来源:《能源评论》杂志 发布时间:2019-06-20 16:51:06

一种通过光电效应或者光化学反应直接把光能转化成电能的装置。从结构上来看,太阳能电池一般是由很多层材料堆积起来的,其中起到光吸收作用的层叫做吸收层。太阳能电池也按照吸收层的材料特性来命名,比如晶体
太阳能电池的吸收层就是单晶硅或者多晶硅;薄膜太阳能电池的吸收层一般是厚度几个微米的薄膜材料;而钙钛矿太阳能电池的吸收层就是钙钛矿。 1883年,美国发明家Charles Fritts成功制造了人类第一

阿特斯等组成的财团收购哈萨克斯坦3家光伏制造企业75%股权来源:新能情报局 发布时间:2019-05-21 08:49:35

哈萨克斯坦国家原子能工业公司(Kazatomprom)于5月18日宣布,该公司与由战略投资者组成的财团(包括俄罗斯Yadran Solar,法国ECM Greetech, 中国Kasen
制造商- Kazakhstan Solar Silicon LLP,光伏组件制造商- Astana Solar LLP以及多晶硅制造商-KazSilicon MC LLP。 合同规定,财团有权在三年后收购KazPV项目剩下

钙钛矿有望成为光伏新主流技术来源:中国节能网 发布时间:2019-05-14 15:59:33

光伏产业的发展催生了一代又一代的新技术。历经几十年的选择,单晶硅、多晶硅、薄膜太阳能逐渐占领了行业主流。 而近年来,一种被称为未来最佳光伏发电材料的钙钛矿出现在人们的视野中,并迅速成为行业
内关注的焦点。 研究发现,这种新型光伏技术不仅能够有效代替晶硅,还能够全面降低光伏系统造价,使其低于火电成本。 全球不少国家对此表示重视,纷纷加大研发力度,力推钙钛矿的商业化应用。 近日,加州大学

PERC、IBC、SHJ、TOPCon、HBC等高效光伏电池简史来源:材料导报、摩尔光伏 发布时间:2019-05-13 10:41:30

金字塔制绒,硼扩散,等离子体辅助的原子层沉积(ALD)氧化铝与等离子体化学气相沉积(PECVD)氮化硅的叠层结构起到钝化和减反效果。背面采用上述TOPCon技术(基于硝酸热氧化化学工艺),PECVD沉积
0引言 近年来,能源危机与环境压力促进了太阳电池研究和产业的迅速发展。目前,晶体硅太阳电池是技术最成熟、应用最广泛的太阳电池,在光伏市场中的比例超过90%,并且在未来相当长的时间内都将占据主导地位

晶硅替代者出现!光伏系统成本将显著低于火电来源:一号新能源 发布时间:2019-05-11 20:48:14

钙钛矿技术的成熟,将成为光伏行业全面实现平价上网的新支撑。 光伏产业的发展催生了一代又一代的新技术。历经几十年的选择,单晶硅、多晶硅、薄膜太阳能逐渐占领了行业主流。 而近年来,一种被称为
未来最佳光伏发电材料的钙钛矿出现在人们的视野中,并迅速成为行业内关注的焦点。 研究发现,这种新型光伏技术不仅能够有效代替晶硅,还能够全面降低光伏系统造价,使其低于火电成本。 全球不少国家对此表示重视

向日葵2018年年度董事会经营评述来源:同花顺财经 发布时间:2019-05-05 17:27:58

光伏电站环节,聚焦公司具备传统优势的电池及组件环节。 1、剥离多晶硅片产能,缩短光伏产业链 报告期内,公司将从事硅片生产的原子公司优创光能100%股权以54,446万元的价格出售给关联方优创创业

NREL在钙钛矿太阳能电池方面取得突破来源:索比光伏网 发布时间:2019-04-30 17:47:20

性能。 钙钛矿是指通过化学作用形成的晶体结构。与硅材料制成的太阳能电池不同,钙钛矿电池具有柔韧性,预计制造成本更低。 随着研究人员不断改进这项技术,钙钛矿太阳能电池的效率稳步提高。大多数的研究工作
,限制了它们在串联中的应用。 NREL的科学家们通过替换钙钛矿结构中的部分铅原子来缩小带隙,使新改进的低带隙钙钛矿太阳能电池的效率达到20.5%。 在钙钛矿太阳能电池中更换铅可以缩小带隙。但是,添加

“喝了咖啡”的钙钛矿光伏电池,输出功率和稳定性都更高了!来源:《环球科学》 发布时间:2019-04-30 08:54:21

近年来,由于钙钛矿太阳能电池具有与单晶硅接近的光电转换效率,且制备工艺相对简单,成本也较为低廉,所以受到了全球学术界和产业界的广泛关注,发展迅速。 在一篇刚刚发表于《焦耳》的论文中,来自美国加州
大学洛杉矶分校材料科学与工程学院、锦州阳光能源公司的研究团队,从咖啡中找到了提升钙钛矿太阳能电池效率的方法。该论文的通讯作者是加州大学洛杉矶分校的杨阳教授,他领导的研究小组观察到咖啡因中氧原子

新型同素异形体硅材料将给太阳能电池革新来源:绿色未来 发布时间:2019-04-29 10:43:52

解决这个问题。 通过加热赶走钠原子,形成新的正交硅结构©NPG 硅材料是电子工业的支柱,但是通常的金刚石立方结构同素异形体具有间接带隙。这意味着电子不能通过吸收或发射光子的形式在价带和导带间来回穿越

奥地利开发柔性太阳能电池材料二硒化钨来源:上海有色网 发布时间:2019-04-29 10:32:44

都是由硅晶所制造的,不仅相当笨重且不灵活。有机材料虽然还可用于光电应用,但退化的程度却相当快。单原子层的2D结构具有的一大优势是其结晶特性。晶体结构更增加稳定性,Mueller解释说。
超薄层迭的方式排列,而且具有更好的电子特性。 研究人员们后来找到的材料是二硒化钨(WSe2),主要的结构是由上下各一层硒原子连接中间1层钨原子所组成。这种WSe2材料就像石墨烯一样可吸收光线,所吸收