:1.多晶硅满足《太阳能级多晶硅》(GB/T25074)1级品的要求;2.多晶硅片(含准单晶硅片)少子寿命大于2s,电阻率在1-3.cm,碳、氧含量分别小于16和18PPMA;单晶硅片少子寿命
大于10s,电阻率在1-3.cm,碳、氧含量分别小于10和18PPMA;3.多晶硅电池和单晶硅电池的光电转换效率分别不低于16%和17%;4.多晶硅电池组件和单晶硅电池组件的光电转换效率分别不低于14.5%和
通过分析测定晶体的晶面方向、导电类型和电阻率等。从目前国际太阳电池的发展过程可以看出其发展趋势为单晶硅、多晶硅、带状硅、薄膜材料(包括微晶硅基薄膜、化合物基薄膜及染料薄膜)。
多晶硅*分类
多晶硅按纯度分类可以分为冶金级(工业硅)、太阳能级、电子级。
1冶金级硅(MG):是硅的氧化物在电弧炉中被碳还原而成。一般含Si为90-95%以上,高达99.8%以上。
2太阳级硅(SG
大学开发出可多次对折的纸基锂离子电池,变更小后表面能量密度和电容可增14倍。俄亥俄州大学研究人员在燃料中加入氧化金属微粒成功使煤释放热量,并可捕获过程中99%的二氧化碳。德州大学研究人员借助氧化铜纳米
棒和阳光用二氧化碳生产液态甲醇,电化学效率达95%,还避免了出现过电压现象。研究人员发现黑碳致暖效应约是头号温室气体二氧化碳的三分之二。杜克大学使用金和氧化铁纳米粒子组合的新催化剂,产生氢气时可将
基超级电容器;并且当功率密度达到20 kW/kg时,能量密度仍能保持在33 Wh/kg。结果表明该石墨烯基超级电容器在高功率/高能量密度的动力储能器件上具有广阔的应用前景。相关成果发表在Nature
旗下期刊Scientific Reports杂志(Sci. Rep., 2013, 3: 3534)。 此外,通过控制热还原反应温度,课题组还首次实现了对不同结构碳纳米材料的可控制备,其中包括管状
)橡胶材料;后者在聚合链之间形成共价键。而使用最广泛的封装材料EVA、双组分硅胶以及氨基甲酸乙酯(TPU)材料则需要经过交联反应,该反应可以在高温或UV辐射或化学反应(双组分系统)条件下完成。热塑性或
一体化(BIPV)以及使用玻璃玻璃结构的薄膜技术。硅胶硅胶是一种无机有机聚合物,主要由硅、碳、氢和氧等元素组成。虽然非常有潜力成为光伏封装材料,但由于昂贵的价格和对要求使用特殊工艺设备(以及技术),目前硅胶的
金属特性(能隙为0 eV),并不适合做热电材料和太阳能电池材料。为此,人们希望通过结构调控和掺杂手段,增大石墨烯的能隙,从而拓展它们在光电器件中的应用。尽管碳基、硅基二维纳米材料是当前的研究热点,但
发展煤炭液化技术、大型煤气化技术、水煤浆制备和应用一体化技术、燃煤联合循环发电和多联产技术等。积极支持利用先进的煤气化、煤液化技术生产煤基燃料。2.节能产品。节能汽车及关键零部件。重点发展小排量经济型
发酵3种技术工艺。煤矸石发电技术 煤矸石是煤矿在建井、开拓掘进、采煤和煤炭洗选过程中排出的含碳岩石及岩石等多种矿岩组成的混合物,主要成分有煤炭、碳质页岩、泥质页岩及砂岩等。煤矸石发电是综合利用煤矸石的
科学院研制的ZN-2无人直升机轻盈地飞起,开始了对220千伏寿海线的智能巡检。不到40分钟便完成了220千伏寿海线14基杆塔及5000米输电线路的巡检,在过去由于地形崎岖,巡线工要走4个小时。输电线路无人
万吨、一氧化碳300吨、氮氧化物600吨、碳氢化合物185吨、微粒碳烟70吨。
在青岛市,薛家岛充换电站服务的电动公交车达到220辆,日换电次数的最高纪录已达424次。青岛已正式投运3座充
的气候变化本质上是一场经济改革,而并非仅仅是一个技术或资源问题。
深化能源市场改革
碳定价是最后一项关键性改革。
澳大利亚、日本和韩国都已经将碳价定为20美元/吨。与此同时
抵消。这将减少用于保障系统供需平衡的化石燃料的总需求量。
最后,我们认为电力市场的调度次序将发生倒转。低碳的基荷地热能和间歇性的太阳能以及风力发电一起,可以在互联的区域性电网内被优先调度。快速反应的
项目产品应满足以下要求:
1.多晶硅满足《太阳能级多晶硅》(GB/T25074)1 级品的要求;
2.多晶硅片(含准单晶硅片)少子寿命大于 2s,电阻率在 1-3。cm,碳、氧含量分别小于
16 和 18PPMA;单晶硅3片少子寿命大于 10s,电阻率在 1-3。cm,碳、氧含量分别小于 10 和 18PPMA;
3.多晶硅电池和单晶硅电池的光电转换效率分别不低于 16%和 17