空气电池

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储能行业风口来临?先看清楚来自政策与技术路线的烦恼来源:能源杂志 发布时间:2017-07-20 15:51:06

有抽水蓄能、压缩空气储能和飞轮储能,化学储能则有铅酸电池、锂电池、液流电池、钠硫电池等等。 在不同的工况条件和应用场景下,每一种技术路线都有其适用的领域,没有绝对的优劣之分,只是不同边界条件下的左右

太阳能电池扩散工艺研究来源:索比光伏网 发布时间:2017-07-20 15:12:33

一、背景技术 在晶体硅太阳能电池生产工艺中,扩散是核心工序。在硅片表面形成均匀的高质量的 p-n 结是电池效率提升的关键,也是工艺追求的目标。目前,常规生产的扩散工艺是在管式的扩散炉内,通过液态
片内和片间的方阻均匀性。以上的方法,取得了一定的成果,但是当扩散方阻提升至 90/ □以上时,方阻均匀性还是很难控制。 二、扩散工艺 本文的目的在于克服现有技术的缺陷,提供一种晶体硅太阳能电池

无毒材料让钙钛矿太阳能电池脱毒来源:科技日报 发布时间:2017-07-20 10:03:20

、个人护理用品和药品。研究团队的成果显示,碘氧化铋在空气中可以保持稳定长达197天,较铅卤化钙钛矿有明显改善。科研人员认为,基于铋的太阳能电池元件,可以使用常规的工业技术进行低成本和规模化制造。 原标题:无毒材料让新太阳能电池脱毒

无毒材料让新太阳能电池脱毒来源:科技日报 发布时间:2017-07-20 09:52:13

团队的成果显示,碘氧化铋在空气中可以保持稳定长达197天,较铅卤化钙钛矿有明显改善。科研人员认为,基于铋的太阳能电池元件,可以使用常规的工业技术进行低成本和规模化制造。 FR:科技日报
英美跨国团队已经用理论和实验方法,成功将周期表中的绿色元素铋应用在低成本太阳能电池上,光转化效率达目前市场最高水平,且避免了铅基电池的毒性。这一重大进展发表在最新一期的《先进材料》杂志上。 目前

堪比"卫星"?彩虹太阳能无人机有啥"过人之处"来源: 发布时间:2017-07-20 08:32:59

千米~100千米的空域被称为临近空间,这里空气稀薄。对于传统燃料消耗型飞机而言,太过稀薄的空气会让发动机的功率显著下降,失去“用武之地”,但这里却是全身布满太阳能电池板的无人机“大显身手”的地方,彩虹

北京“十三五”能源发展规划:推进国家级光伏应用示范区建设来源: 发布时间:2017-07-20 00:38:59

和清洁能源设施建设,加快调整能源结构,大幅提升设施保障能力,节能降耗成效显著,能源运行安全平稳,清洁高效的能源体系初步确立,为首都经济社会持续健康发展、城乡居民生活品质提升、空气质量持续改善提供了坚强
的双向互动,发展车电分离、电池配送、智能导引运营新模式。逐步推广储热、储冷、储电等分布式储能设备应用,利用充电设施和不间断电源(UPS)冗余能力,拓展分布式储能设施规模,建立储能设施数据库,通过互联网

堪比"卫星"? 彩虹太阳能无人机有何特殊之处?来源:人民网 发布时间:2017-07-19 23:59:59

~100千米的空域被称为临近空间,这里空气稀薄。对于传统燃料消耗型飞机而言,太过稀薄的空气会让发动机的功率显著下降,失去用武之地,但这里却是全身布满太阳能电池板的无人机大显身手的地方,彩虹系列无人机

北京“十三五”能源发展规划:推进顺义、海淀、亦庄国家级光伏应用示范区建设来源:北京市发改委 发布时间:2017-07-19 10:02:50

,大幅提升设施保障能力,节能降耗成效显著,能源运行安全平稳,清洁高效的能源体系初步确立,为首都经济社会持续健康发展、城乡居民生活品质提升、空气质量持续改善提供了坚强保障。十二五能源规划确定的主要目
双向互动,发展车电分离、电池配送、智能导引运营新模式。逐步推广储热、储冷、储电等分布式储能设备应用,利用充电设施和不间断电源(UPS)冗余能力,拓展分布式储能设施规模,建立储能设施数据库,通过互联网与

太阳能利用工要知道的太阳能利用发展史概述来源:百度文库 发布时间:2017-07-18 23:59:59

太阳能加热空气使其膨胀做功的抽水机。1643年~1715年法国国王路易十四统治时期是太阳能试验的一个时代。18世纪,欧洲贵族利用太阳能墙储存成熟的水果,英国与荷兰利用倾斜的面向南的玻璃墙促进了太阳能
办公建筑。1952年,法国国家研究中心在比利牛斯山东部建成一座功率为50KW 的太阳炉。1954年,美国贝尔实验室研制成实用型硅电池,被广泛应用于航天工业的人造地球卫星上。1955年,以色列的泰伯等在

盘点那些光伏面板上的主要污染物成分有哪些?您知道吗?来源:贤集网 发布时间:2017-07-18 23:59:59

在大气环境中使用的太阳能电池板的灰尘主要来自大气灰尘。大气灰尘主要有2种来源,包括自然来源和人为来源。自然来源主要是土壤和岩石,风化作用将其分裂成细小的颗粒,空气动力作用使其被输送到大气中。人为来源
吸附于面板表面,并进一步吸附空气中的颗粒,形成结晶外壳的积灰。粘结积灰的粘性和硬度都较大,自然力量难以清除,需要借助较大的人为外力清除。提高太阳能电池板对太阳能的利用效率是太阳能普及的必要条件之一