突破性技术

突破性技术,索比光伏网为您提供突破性技术相关内容,让您快速了解突破性技术最新资讯信息。关于突破性技术更多相关信息,可关注索比光伏网。

技术派“海优威”的光伏十年来源:光伏领跑者创新论坛 发布时间:2019-05-24 10:05:27

限。在动用了巨额资金采购了第一台设备后,技术获得了突破性的进展。白色胶膜容易在电池片四周有溢胶的问题迎刃而解。 白色预交联胶膜在双玻组件中的应用可以获得8瓦的收益。而白色胶膜又从双玻组件慢慢发展到
看不出有啥先天优势。光伏十年中,海优威走的是一条技术派创新之路。 二 2010年 为何最后还是决定要进入光伏胶膜市场,其实还是和海优威以前的经营历史有关。在进入胶膜市场以前,海优威先后进入过好

先进光伏材料及热电材料国内外科研、产业发展分析来源:材料委 发布时间:2019-05-23 17:23:11

具有晶体结构不稳定,对湿度、紫外光和温度等环境因素敏感等缺点。 目前钙钛矿太阳能电池仍以实验开发完善为主, 少有几个国内外的公司正在尝试钙钛矿太阳能电池的产业化生产及应用。成熟的钙钛矿太阳能电池技术
的发展可以替代现有的晶硅太阳能电池,而其特有的柔性更拓宽了电池的应用领域。 国外研究进展 随着技术日益成熟和工艺日趋完善,商业化生产和技术的不断革新交替进行是国外对于钙钛矿太阳能电池市场推进的

先进光伏材料及热电材料国内外科研、产业发展分析报告来源:材料委 发布时间:2019-05-23 16:22:27

具有晶体结构不稳定,对湿度、紫外光和温度等环境因素敏感等缺点。 目前钙钛矿太阳能电池仍以实验开发完善为主, 少有几个国内外的公司正在尝试钙钛矿太阳能电池的产业化生产及应用。成熟的钙钛矿太阳能电池技术
的发展可以替代现有的晶硅太阳能电池,而其特有的柔性更拓宽了电池的应用领域。 具体应用领域及市场数据详见原文。 国外研究进展 随着技术日益成熟和工艺日趋完善,商业化生产和技术的不断革新交替进行是

睿基“传奇TM”独立平单轴跟踪系统简介来源:索比光伏网 发布时间:2019-05-23 15:21:43

规避风共振风险的技术方向不是背道而驰的吗?答案是二者恰好是完整统一的。 传奇跟踪系统起决定性作用的技术之一是HALM传动技术。 HALM是睿基在跟踪传动技术上的突破性发明并己申请国际国内专利

光伏业技术路线之争逐步加剧来源:证劵时报网 发布时间:2019-05-21 16:29:31

。 长城证券分析师周涛也表示,多晶硅电池与薄膜电池互有优劣,目前光伏技术路线选择与当年CRT电视技术和平板电视技术的路线选择有相似之处,未来到底哪种技术占据主流取决于哪种技术能取得突破性进展,克服自身

阿特斯携新一代太阳能组件亮相德国慕尼黑国际太阳能展来源:阿特斯阳光电力集团 发布时间:2019-05-15 10:28:36

组件。 阿特斯(BiHiKu)超410瓦黑硅多晶PERC双面半片电池组件,是全球首款仅正面功率就超过400瓦的双面多晶产品。这款组件融合了阿特斯三大领先科技,包括双面、双玻和酷半片技术,组件正面功率超
(LCOE)。 阿特斯(HiKu)霹雳波系列多晶半片电池组件,是行业首款多晶超400瓦组件,多晶就是多金!这款产品也创新采用了阿特斯专有的多晶硅片及电池技术,是市场上功率最高的多晶组件产品之一。同时通过

参加在法国马赛举办的世界最大光伏太阳能会议EUPVSEC!来源:索比光伏网 发布时间:2019-04-30 14:59:17

。 大会,研讨会及并行活动预计将呈现1000个演讲,将展示最新研究成果,下一代新技术,推出突破性解决方案。 通过公众和行业对未来光伏的影响,参加大会并加入到针对未来光伏经济和政治框架的讨论中
和研究机构常规参加的业内盛会。 多样化的会议日程由欧盟委员会联合研究中心协调,并以全体会议,口头报告和海报展示的结构呈现。大会覆盖了整个光伏领域的研究,技术和应用,并聚焦最新的科学,技术和市场相关趋势

我国水光互补技术取得突破性的进展来源:工人日报 发布时间:2019-04-25 17:26:34

近日,由国家电投集团黄河公司申报的《光伏电站与水电站联合运行系统及运行方法》发明专利获得国家知识产权局的正式批准,这标志着我国水光互补技术取得突破性进展,填补了国际大规模水光互补关键技术的空白,将为

中科院院士何祚庥:太阳能行业未来是轻量化来源:《能源评论》 发布时间:2019-04-25 16:49:58

成熟度和经济性。目前晶硅的成本下降趋势十分惊人,对其他技术路线杀伤力太大,堪称核武器。 记者:麻省理工学院评出的2017年十大全球突破性技术,包括太阳能热光伏电池,宣称可以让太阳能电池效率翻倍。您对其

有机太阳能电池可实现17.3%的光电转化效率来源:energytrend 发布时间:2019-04-25 15:39:51

据媒体报道,南开大学陈永胜教授领衔的科研团队在有机太阳能电池领域研究中获突破性进展:他们设计和制备的具有高效、宽光谱吸收特性的叠层有机太阳能电池材料和器件,实现了17.3%的光电转化效率,刷新了目前
太阳能电池是解决环境污染、能源危机的有效途径之一,其在质轻、柔软、半透明、可大面积低成本印刷、环境友好等方面都远远优于传统太阳能电池,被认为是具有重大产业前景的新一代绿色能源技术。 陈永胜教授团队与中科院