纳米电池

纳米电池,索比光伏网为您提供纳米电池相关内容,让您快速了解纳米电池最新资讯信息。关于纳米电池更多相关信息,可关注索比光伏网。

石墨烯有望助力打开光伏新应用市场来源:中国证券网 发布时间:2017-04-21 09:48:28

有光伏企业人士介绍光伏组件膜层技术时表示,相比普通膜和SSG纳米自清洁膜层,石墨烯薄膜的增透自清洁能力更强,且价格相对合理。在功率提升方面,可以达到5%,产业应用前景广阔。 比起在的应用,近2年
石墨烯在储能领域的应用渐趋成熟。近日,东旭光电在香港发布了石墨烯基锂离子电池产品烯王第二代,据称具备15分钟迅速充满5000mAh,在-30~80℃的环境下可自由工作等性能。 去年,国内铅酸蓄电池

细数英利在SNEC展会上的黑科技来源:索比光伏网 发布时间:2017-04-20 16:38:57

丰富的技术元素。采用金属催化化学腐蚀法(MCCE)制绒,在电池表面形成更加紧致、细密的纳米级绒面,通过大幅降低电池反射率的方式,大幅吸收光能。制绒后的反射率下降达10%,镀膜后的反射率下降达4%以上

贺利氏光伏推出新一代高效金属化浆料亮相上海SNEC 2017光伏展来源: 发布时间:2017-04-20 13:47:59

组合,还可在金属化浆料的接触性能与对钝化层的保护之间取得平衡。 9641A 系列适用于极具挑战性的黑硅光伏电池 特殊纳米结构的黑硅制绒的电池表面对金属化浆料带来了巨大的挑战。贺利氏光伏针对黑硅工艺推出

【SNEC现场】六大“新”亮点见证贺利氏的品牌实力来源:北极星太阳能光伏网 发布时间:2017-04-20 13:31:44

。9641A系列适用于极具挑战性的黑硅光伏电池。特殊纳米结构的黑硅制绒的电池表面对金属化浆料带来了巨大的挑战。贺利氏光伏针对黑硅工艺推出了9641A系列,其专门设计的配方包含独特的玻璃化学成分和独特的

主流领跑者技术对光伏电站风险和收益影响的探讨来源:北极星太阳能光伏网 发布时间:2017-04-20 12:31:50

11%的反射率,不利于多晶电池对入射光线的有效吸收。为了进一步降低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

贺利氏光伏拓宽产品组合:首次推出用于硅太阳能电池生产的创新型红外辐射器来源:索比光伏网 发布时间:2017-04-20 09:33:28

新产品:可为硅太阳能电池生产的优化扩散和抗反射涂层及干燥工艺提供创新型红外辐射器(IR 辐射器)。红外辐射器瞬时启动,易于控制和调节温度。 红外辐射器完全由石英玻璃制成,具有无与伦比的纯度,以非接触的
方式大量传输能量。其卓越的耐热性使其能够在真空环境工作,并确保工艺稳定性,提高生产过程中的整体能源效率。由于反射器涂有纳米不透明(白色)石英玻璃(QRC),红外辐射器可进行更紧凑的设计,仅需很少的工作

贺利氏光伏推出新一代高效金属化浆料 亮相上海SNEC2017光伏展来源:索比光伏网 发布时间:2017-04-20 09:31:06

附着力。兼容单晶 PERC 电池的 9642B 组合,还可在金属化浆料的接触性能与对钝化层的保护之间取得平衡。 9641A 系列适用于极具挑战性的黑硅光伏电池 特殊纳米结构的黑硅制绒的电池表面

专家表示石墨烯有望助力打开光伏新应用市场来源:中国证券网 发布时间:2017-04-19 23:59:59

光伏组件膜层技术时表示,相比普通膜和SSG纳米自清洁膜层,石墨烯薄膜的增透自清洁能力更强,且价格相对合理。在功率提升方面,可以达到5%,产业应用前景广阔。比起在的应用,近2年石墨烯在储能领域的应用渐趋
成熟。近日,东旭光电在香港发布了石墨烯基锂离子电池产品烯王第二代,据称具备15分钟迅速充满5000mAh,在-30~80℃的环境下可自由工作等性能。去年,国内铅酸蓄电池龙头超威集团推出了石墨烯合金电池

太阳能生物质制氢来源: 发布时间:2017-04-19 09:40:59

空间收集气态氢。这种氢气不含燃料电池抑制剂,例如一氧化碳,可用于动力驱动中。纳米颗粒够吸收来自太阳光的能量并且使用它来进行复杂的化学反应,在这个实验中,水和生物质中的原子重组成氢气和其他有机化学物质如
纤维素的化学利用富有挑战性。新技术使用简单的光催化转化过程。将催化纳米颗粒加入到悬浮有生物质的碱性溶液中,将其放置在实验室中模拟太阳光的灯下,溶液即非常理想地吸收灯光并将生物质转化为气态氢,之后可从顶部

美国研究人员捕获多余的光子能量来生产太阳能燃料来源:纳米出版网站 发布时间:2017-04-17 23:59:59

索比光伏网讯:美国能源部国家可再生能源实验室(NREL)的科学家们开发了一个光电化学原理电池,其能够捕获通常损失的多余光子能量,以产生热量。使用量子点(QD)和所谓多重激子产生(MEG)过程
,NREL研究人员能够将氢气产生的外部量子效率的峰值推高到114%。该新型电池利用阳光分解水,可以显着地促进氢的产生,比目前使用的光电化学方法效率更高、成本更低。该研究的细节在发表于自然能源的论文中进行了概述