的智能建筑材料; 3. 超材料 超材料是设计出来的具有特定功能(磁、电、振动、机械等)响应的结构化材料,这些功能一般在自然界不存在。 超材料的未来研究方向包括:制造用于光子器件的纳米级结构,控制
。
中国科学院的研究人员已经瞄准了这个问题,他们通过一种混合材料对膜的功能进行微调。三氧化钨纳米粒子在非常细的氧化石墨烯片的表面上原位生长,据悉,氧化石墨烯是一种可通过石墨氧化制成的单层石墨片。
这些薄片被
一个流行的化学成分是靠金属钒作为电解质,而这些钒氧化还原液电池的最常见的膜材料是全氟磺酸(PFSA)。然而,这样做的一个问题是,钒离子容易渗透到膜中,使整个电池不稳定,影响其性能并缩短其寿命
挪威科技大学(NTNU)的研究人员开发出一种新型的超高效光伏电池材料,其效率有望比目前的光伏组件提高一倍以上。
在ACS光子学杂志上发表的一篇论文中,研究人员发现使用砷化镓(GaAs)制造的
和半导体纳米线制成的光伏电池来开发新的光伏组件。
尽管承诺将光伏组件的效率提高一倍以上,但由于砷化镓价格昂贵,新型组件将比目前光伏组价贵得多。然而,由于砷化镓组件的效率较高,这项新技术可能会取代现有
发射极、电荷隧穿传输和孔洞传输等)、关键材料与工艺开发(纳米氧化物薄膜材料及多种制备技术、掺杂多晶硅化物薄膜材料及制备、新型扩硼工艺、新型退火工艺/氢注入工艺、电极材料与工艺等),以及量产型装备技术研制
挪威科技大学(NTNU)研究小组开发了一种使用半导体纳米线材料制造超高效率太阳能电池的方法。如将其用于传统的硅基太阳能电池,这一方法有望以低成本将当今硅太阳能电池的效率提高一倍。该研究论文发表在美国
化学学会期刊《ACS光子学》上。
新技术主要开发者、NTNU博士研究生安詹穆克吉表示,他们的新方法以非常有效的方式,利用砷化镓材料以及纳米结构完成,因此可以仅使用常用材料的很小一部分,就提高
:亿纬锂能11月4日公告) 中信证券认为,亿纬锂能今年以来持续扩大电池材料环节一体化布局,此前已公告收购金昆仑和大华化工股权,并与金昆仑合资,布局上游锂资源;与德方纳米、贝特瑞合资,布局正极材料环节;与
硅微粉是以结晶石英、熔融石英等为原料,经研磨、精密分级、除杂、高温球化等工艺加工而成的一种无毒、无味、无污染二氧化硅粉体,是具有高耐热、高绝缘、低线性膨胀系数和导热性好等优异性能的无机非金属材料
(0.1um-1um)、纳米级(100nm);按照颗粒形状划分为角型、球形、多面体型;按照电导率划分为电子级(10us/cm)、电工级(300us/cm)、普通级(没有限制)等。
作为无机非金属矿物功能性粉
2020年同期增加97.5%;归母净利润约24.07亿元,每股基本盈利约为9.9分。
分板块来看,光伏材料业务收入67.78亿元,远高于光伏电站业务的0.93亿元和新能源业务的19.18亿元,占总营收
对公司业绩贡献颇多。
与改良西门子法相比,硅烷流化床法生产颗粒硅的能耗更低,产品品质更优,生产成本和碳排放也大大减少。
保利协鑫在半年报中表示,光伏行业上游材料端是典型的高能耗制造产业,在碳中和
亏损。
泓达光伏创始人刘继茂在接受《证券日报》记者采访时表示:近年来光伏行业整体利润下滑,主要原因是原材料价格上涨,而售电价格却没有上涨。但光伏行业上游的硅片和硅料端利润却翻番,得益于硅片端企业
隆基和中环的强势,带动硅片端其他企业利润大增。
硅片订单超300亿元
自2004年进入太阳能光伏行业以来,上机数控长期聚焦于光伏晶硅材料的研究并从事晶硅专用加工设备的制造。在单晶硅业务
光伏组件转换效率从此迈入2.0时代。
两个月后,极电光能快马加鞭,针对钙钛矿技术实现产业化的问题,极电光能推出无甲胺钙钛矿材料体系、原位固膜薄膜制备技术和先进的纳米晶导电墨水三大技术创新技术,推进
控股集团投资的新技术开发公司,专注于钙钛矿光伏、光电及前驱体材料的产业化技术开发和应用工作。
光伏是新能源的代表产业,而晶硅太阳能电池则是光伏发电的核心元器件,随着行业快速发展,当下晶硅太阳能电池的