多晶硅片制绒后的反射率,采用特殊制绒工艺在多晶硅片表面形成纳米结构,增加有效多晶硅片对入射光线的吸收。采用这种制绒工艺生产的多晶电池有更低的反射率,从肉眼来看比普通多晶电池更黑,因此这种工艺被称为黑硅
。形成载流子选择性传输层,使得光生载流子只能在吸收材料中产生富集,然后从电池的一个表面流出,从而实现种载流子分离,提高光电转换效率。HIT电池结合了薄膜太阳能电池低温制造工艺的优点(相较于传统的高温
面人看来,齐鹏飞一帆风顺,前路星辰大洋。
而接下来的这个十年,虽然他拥有了业内顶尖的CdTe薄膜太阳能电池装备和工艺技术,中间却是一路坎坷,数次险死还生。
红杉资本:你很有胆量
在按部就班,一路
开始关注起了太阳能的发展。
我更想做一个懂技术的管理型人才,斯坦福也有非常好的创业氛围。齐鹏飞长期从事纳米材料的合成与性能研究,精通半导体工艺制程,对光刻、镀膜、沉积工艺以及专业设备也有深刻理解
%,刷新太阳能电池转换效率纪录,且成本更低。2018年4月,德国科学家通过效仿蝴蝶翅膀的纳米结构,发现能高效提升太阳能电池吸光率的新途径,使电池的吸光率最高可提升207%。 可穿戴便携化电池备受青睐
纳米材料研究项目。
太阳能发电是一种绿色环保可持续的清洁能源。举个例子,太阳光到达地面假如完全转化是1千瓦每平米,如果效率做到20%,那每平米是200瓦,一天如果按照6小时计算,那就是每平米1200瓦
光伏发电,有机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。
欧洲
提高一倍。相关成果发表于国际纳米技术领域权威刊物《纳米快报》上。
荧光型太阳能聚光板是一种结构相对简单的大面积太阳能捕获装置,由发光团通过涂覆或镶嵌于透明基底构成。发光团在吸收射到板上的太阳光子后
发出光子,由于基底和空气折射率的差别,约75%的光子会产生全反射模式,进而被波导到板的边缘,用于激发贴在边缘处的太阳能电池。如果聚光效率足够高,一块荧光型太阳能聚光板加上边缘处的少量太阳能电池,可以在
评价为国内领先水平。
1月底,河北省科技厅、知识产权局等10部门联合发布《关于2017年河北省知识产权优势培育工程专利奖授奖的决定》,英利申报的一种N型MWT太阳能电池专利荣获河北省知识产权
硅太阳电池及组件产业化与产品检测关键技术研究、参与研究的国家863计划课题光伏组件加速老化测试技术研究与测试设备研制和能量转换与存储用纳米器件制备及其检测技术在保定、嘉兴、武汉分别召开验收会,三项课题
高一倍的新型太阳能聚光板原型器件。相关成果发表于12月出版的《纳米快报》上。
荧光型太阳能聚光板是一种结构相对简单的大面积太阳能捕获装置,可以捕获太阳光后再将其转化为荧光,并利用全反射原理,将荧光传导
到聚光板边缘,以激发贴在边缘处的太阳能电池,提高太阳能电池的光电转换效率。这种聚光板具有半透明的外观,可集成于建筑物玻璃中实现新型太阳能窗户。但是,传统的荧光型太阳能聚光板受限于较低的荧光效率以及自
,太阳能发电要获得不断的发展,就必须不断的提升太阳能电池的发电效率。对于太阳能光伏行业来说,电池效率就是行业的生命力。
2018年,无论是装机量还是发电量,太阳能发电在全球取得了长足的进步
。而在决定未来的电池效率方面,也取得了令人瞩目的成绩。下面OFweek太阳能光伏网将盘点2018年太阳能电池十大效率突破。
NO.1 有机柔性光伏电池效率破记录,达7.4%
2018年6月,希腊有机
据报道,中科院化学研究所研究员宋延林课题组近日在印刷制备钙钛矿材料方面取得进展,通过对钙钛矿单晶材料的可控生长显著提高了柔性钙钛矿太阳能电池的光电转换效率和力学稳定性,有望应用于可穿戴电子器件
可穿戴电子的户外使用性、安全性和人体皮肤贴合性。
近年来,金属有机杂化钙钛矿太阳能电池以其优越的光电转换性能受到广泛关注,为作为电源应用于可穿戴电子设备提供了可能。
然而,到目前为止,柔性钙钛矿
项目,培育新产业。壮大太阳能电池组件制造产业,提升大型光伏电站设备自给率,推进光伏全产业链建设,到2020年,太阳能电池组件产能达到1000兆瓦。支持发电企业与风电设备制造企业合作,提高风电设备制造企业
高端金属材料、合金材料、高分子材料品质,布局石墨(烯)、高性能纤维、高品质碳化硅、纳米羟基磷灰石等前沿新材料,推动新材料引领新兴产业发展。到2020年,全区新材料产业产值达到800亿元。
1.稀土新材料