硅基聚合物

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玫瑰花不只浪漫 竟然还能提高太阳能电池效率!来源:威锋网 发布时间:2016-06-27 09:25:57

结构。这种结构不仅让玫瑰花能够吸收更多的光线,还能形成强烈的色彩吸引昆虫来授粉。选定玫瑰之后,他们用硅基聚合物印下了花瓣外层的结构,由此制作出了花瓣外层结构的模具。接下来,他们给模具注入透明的光学胶水

【科技】令太阳能电池转换效率提升了12%的“玫瑰花瓣”来源:能源圈 发布时间:2016-06-27 09:25:53

由随记排列的密密麻麻的微观结构组成,这能使其能吸收更多的光线。 研究人员通过使用硅基聚合物制成具有和玫瑰花瓣一样结构的模具,随后倒入透明的光学胶,胶水固化后他们便获得了和玫瑰花瓣表层具有相同结构

【神奇】提升太阳能电池性能的玫瑰花瓣来源: 发布时间:2016-06-27 08:29:59

排列的密密麻麻的微观结构组成,这能使其能吸收更多的光线。研究人员通过使用硅基聚合物制成具有和玫瑰花瓣一样结构的模具,随后倒入透明的光学胶,胶水固化后他们便获得了和玫瑰花瓣表层具有相同结构的透明薄膜。研究人员将制成的薄膜放置在太阳能电池表面,并发现其令太阳能电池能量转换效率提升了12%!

太阳能电池发展历程简介来源:科学出版社 发布时间:2016-03-22 11:14:21

6%的单晶硅太阳能电池,开启了p-n结太阳能电池的新时代,时至今日,p-n结太阳能电池仍然占据着光伏领域的绝对地位。光伏材料方面,硅基材料的吸收波段与太阳光谱主要能量波段匹配,且其具有原料丰富、稳定
单结化合物太阳能电池在117倍聚光下的效率已经达到29.1%,有机聚合物电池实验室效率达到11.5%,染料敏化电池的效率为11.9%,量子点电池的效率近期也得到较为明显的提升,达到了9.9

中科院宁波材料所在有机/无机异质结太阳能电池方面取得系列进展来源:世纪新能源网 发布时间:2016-01-27 23:59:59

索比光伏网讯:当前硅基太阳能电池实验室效率的世界纪录(25.6%)是由日本松下公司创造的,其器件结构是基于晶体硅/非晶硅薄膜的异质结形式(HIT电池)。HIT电池中充分利用了非晶硅薄膜对单晶硅表面
的高质量钝化,以极低的界面电学损失获得超高的开路电压(740 mV)。借鉴HIT结构,新近发展起来的单晶硅/有机物异质结太阳能电池采用在硅基底上旋涂相应的导电有机物,再沉积上、下金属电极的简单途径即可

【前沿】新型聚合物减少太阳能电池光子损失来源: 发布时间:2015-12-22 09:01:59

日本理化研究所的研究人员设计出一种新型聚合物太阳能电池,能够将能量损失减小到最小。太阳能电池工作时光子击中电子,并将电子输送到可以产生电流的位置,在聚合物电池中光子的损失要大于硅基太阳能电池中光子的

【爆料】:详解即将实施的12项光伏产业国家标准来源:中国电子创新信息网 发布时间:2015-09-25 10:13:47

乙烯基共聚聚合物为主要原料,添加各种助剂,经熔融加工成型,用于光伏组件封装的胶膜。      12、高原用光伏发电设备环境技术要求      主管部门:中国电器工业协会      起草单位
GaSb薄膜热光伏电池的制备方法及相关基础研究(61006085),国家自然科学基金青年科学基金项目。硅基薄膜材料及其高效太阳电池的基础研究,国家自然科学基金联合资助基金项目(重点项目)。呈贡新校区光伏光电

【最新】详解即将实施的12项光伏产业国家标准来源: 发布时间:2015-09-25 08:16:59

了相应试验方法。本标准适用于以乙烯基共聚聚合物为主要原料,添加各种助剂,经熔融加工成型,用于光伏组件封装的胶膜。12、高原用光伏发电设备环境技术要求主管部门:中国电器工业协会起草单位:云南师范大大
),国家自然科学基金青年科学基金项目。硅基薄膜材料及其高效太阳电池的基础研究,国家自然科学基金联合资助基金项目(重点项目)。呈贡新校区光伏光电示范项目,国家发改委金太阳工程、国家财政部屋顶计划。提高晶体硅

【重磅】详解即将实施的12项光伏产业国家标准来源:世纪新能源网 发布时间:2015-09-23 23:59:59

规定了相应试验方法。 本标准适用于以乙烯基共聚聚合物为主要原料,添加各种助剂,经熔融加工成型,用于光伏组件封装的胶膜。12 、高原用光伏发电设备环境技术要求 主管部门:中国电器工业协会起草单位:云南
(61006085),国家自然科学基金青年科学基金项目。 硅基薄膜材料及其高效太阳电池的基础研究,国家自然科学基金联合资助基金项目(重点项目)。 呈贡新校区光伏光电示范项目,国家发改委金太阳工程

【综述】太阳能电池介绍来源:价值中国 发布时间:2015-09-09 12:01:16

标准与准入制度。 4、太阳能电池的分类 太阳能电池根据所用材料的不同,太阳能电池还可分为:硅太阳能电池、多元化合物薄膜太阳能电池、聚合物多层修饰电极型太阳能电池、纳米晶太阳能电池四大
太阳能电池的一个重要方向。唯一的问题是材料的来源,由于铟和硒都是比较稀有的元素,因此,这类电池的发展又必然受到限制。 4.3.聚合物多层修饰电极型太阳能电池 在太阳能电池中以聚合物代替无机材料是刚刚开始的