离子体反应

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三足鼎立!TOPcon、P-IBC、HJT 谁更胜一筹?来源:未来文库 发布时间:2022-06-16 08:31:07

。 PECVD(等离子体化学气象沉积): 借助微波或射频等使含有薄膜组成原子的 气体,在局部形成等活性较强的离子,在基片上沉积出薄膜。主要用于制备氮 化硅,氧化铝及非晶硅膜层中,在 PERC
, TOPcon, HJT, P-IBC 电池技术中均有应 用。ALD(原子层沉积):通过将气相前驱体脉冲交替地通入反应器并在沉积基体上化学吸附并反应而形成沉积膜的一种方法。主要用于制备氧化铝膜层,应用于

光伏4GW+风电6GW+光热300MW!瓜州公布“十四五”新能源项目规划来源:光伏头条 发布时间:2022-05-12 10:33:19

氢气储运装备零部件)、加氢装备(高压氢燃料加注设备、加氢反应器、加氢设备电磁阀、加氢机、加氢枪)、氢燃料电池装备(金属板、石墨板等电堆设备以及控制器、过滤器、消声器、引射器、增湿器、去离子器、中冷器、背
如下: 风电方面:采取老旧风机改造、网源荷储一体化、风光储、风光火储一体化、竞价上网示范等开发模式,完成新增规划装机600万千瓦项目建设。 光伏装机方面:坚持以大规模地面光伏电站为主的开发模式

1.75亿美元!美国ARPA-E加速推动变革性清洁能源技术研发来源:先进能源科技战略情报研究中心 发布时间:2022-04-19 17:16:37

状态,该技术也有潜力取代目前在地热和测井工具中使用的氦-3气体管中子探测器。 4、发电 (1)核能利用的相关技术改进和材料研究。包括:①利用先进的增材制造技术开发一种新型钨基高熵合金面向等离子体
经济处理高放长寿命裂变产物(LLFP)嬗变技术。⑤激光等离子体不稳定饱和机制及其抑制方法研究。⑥开发关键技术以高效回收核废料中高价值的元素可以提高核资源的利用率,减少核废料的产生,降低燃料成本。 (2

“光储一体化”已成新能源界“潜力CP”!来源:中国电力报 发布时间:2022-04-18 17:10:31

? A:谈到储能的安全设计,首先要清楚诱发锂离子电池事故的核心原因。外部因素(如过充、过放、过电流、过热等)和电池内部短路导致电池由安全状态演化至热失控,电池发生热失控后内部产热速率远高于散热速率,引起连锁反应

“风光水火核”多能互补 甘肃省属企业加快构建新能源全产业链来源:甘肃省国资委 发布时间:2022-04-14 16:34:00

一体发展格局。 今年3月,甘肃省国资委印发《省属企业新能源及装备制造产业攻坚行动方案》,安排省属企业实施新能源装机规模壮大工程、风电装备产业链提升工程、光电装备产业链进位工程、智能输配电设备制造补链
一体化项目。加强同省电气集团、兰石集团等企业合作,助力构建甘肃新能源发输储用造一体发展。 兰石集团是甘肃装备制造业龙头企业,也正联合产业链上下游企业,全力向新能源产业装备制造转型发展。 近日,由兰

六部门:加快突破“绿氢”规模化应用等关键技术,推进炼化、煤化工与“绿氢”产业耦合示范!来源:工业和信息化部 发布时间:2022-04-08 16:21:14

-分离耦合、高效提纯浓缩、等离子体、超重力场等过程强化技术。聚焦重大项目需求,突破特殊结构反应器、大功率电加热炉、大型专用机泵、阀门、控制系统等重要装备及零部件制造技术,着力开发推广工艺参数在线检测、物性
,增强创新发展动力。加快突破新型催化、绿色合成、功能-结构一体化高分子材料制造、绿氢规模化应用等关键技术,布局基础化学品短流程制备、智能仿生材料、新型储能材料等前沿技术,巩固提升微反应连续流、反应

三峡能源:为风光做“加法”,让能源更“储”彩来源:中国三峡能源 发布时间:2022-03-25 09:18:37

,助力构建新型电力系统,实现碳达峰、碳中和。 △三峡乌兰察布源网荷储一体化项目2020年9月22日,习近平主席在第七十五届联合国大会一般性辩论上的讲话时提出,我国二氧化碳排放力争于
2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。一个月后,三峡乌兰察布源网荷储一体化示范项目在内蒙古开工建设。该项目是全球规模最大的源网荷储示范项目,也是全国首个源网荷储一体化项目。什么是

全国政协委员罗琦:加强我国核领域基础研究 推动核事业高质量发展来源:中核集团 发布时间:2022-03-10 15:27:32

核工业,推动我国建成世界核工业强国提供坚实基础,为实现第二个百年目标提供战略支撑和力量保障。 核领域基础科学主要涉及核物理、核化学与放射化学、核聚变与等离子体物理以及放射生物学等领域,是核能利用、核燃料
短板; 其次是核领域基础研究薄弱在一定程度上限制了我国先进核动力更好更快发展。先进核动力发展离不开反应堆物理与核材料等核领域基础学科。美、俄等核强国一批先进核动力技术不断转化为国家战略与产业能力

天合智慧:一文看懂天能瓦“长寿”的奥秘!来源:天合智慧分布式能源 发布时间:2022-02-17 08:12:08

腐蚀,主要靠导电的盐溶液渗入金属内部发生电化学反应。在这个过程中起主要作用的是氯离子,它可以很容易的穿透金属氧化层进入金属内部,破坏金属的钝态。 为模拟天能瓦在大气环境中的防腐蚀效果,试验小组对
。 新一代天合蓝天天能瓦BIPV产品,采用了成熟的标准彩钢瓦防水结构,将光伏组件与建材更加紧密的结合,形成完整一体化的产品。同时,为解决传统彩钢瓦在使用7-10年后,受自然条件影响出现屋顶锈蚀渗水的问题

超高效异质结背接触HBC电池产业化进展(2022年)来源:普乐科技POPSOLAR 发布时间:2021-12-29 15:55:32

,电耗偏高。而PECVD,凭借良好的质量和稳定性成为主流非晶硅薄膜沉积设备,特别在制备氢化非晶硅方面。 板式PECVD通过微波或射频波使腔室内的反应气体分子电离,形成的高化学活性等离子体,在基片表面发生化学反应