%。热光发电作为一种有助于实现脱碳社会的新技术,计划10年后投入使用。
研究小组将装置的光源与光伏电池之间的间隔缩小到140纳米,比光的波长还要短。采用了精确堆叠微细结构的技术,利用10微米的细梁支撑
最近,日本京都大学一个研究小组开发出一种新装置,可将热量转化为光并利用光伏电池发电,从而提高能源转换效率。
目前的硅光伏电池能源转换效率理论极限约为30%,而热光发电的转换效率理论上可以超过35
%。热光发电作为一种有助于实现脱碳社会的新技术,计划10年后投入使用。
研究小组将装置的光源与光伏电池之间的间隔缩小到140纳米,比光的波长还要短。采用了精确堆叠微细结构的技术,利用10微米的细梁支撑
最近,日本京都大学一个研究小组开发出一种新装置,可将热量转化为光并利用光伏电池发电,从而提高能源转换效率。
目前的硅光伏电池能源转换效率理论极限约为30%,而热光发电的转换效率理论上可以超过35
韩国机械和材料研究所(KIMM)是科学和信息通信技术部下属的一个机构,它开发了一种灵活、可拉伸的电池,可以像蛇一样弯曲和伸展。通过将其应用于从软机器人到可穿戴设备的各种类型的设备,预计这种新电池将
具有广泛的用途,例如在储能技术和灾难情况下。
由纳米力学系高级研究员 Bongkyun Jang 博士和首席研究员 Seungmin Hyun 博士领导的 KIMM 研究团队开发了一种可拉
性能,一般使用VHF-PECVD制备微晶硅,但该技术目前规模化生产的薄膜均匀性较差,纳米晶硅/微晶硅作为未来HJT的发展方向,大规模应用仍需解决技术工艺问题。
电池材料优化:靶材、银浆材料优化,提升
HIT转换效率提升路径清晰,预计2025年HJT量产平均转换效率达26%+,HJT+钙钛矿中试线效率可达28%。按照目前HJT电池厂对HJT技术升级的规划,预计21年通过改变PECVD镀膜顺序、吸杂
,然后再将它们在压力下压在一起。III-V 族半导体层中的原子与硅形成键,成为电池, GaInP、AlGaAs 和硅子电池通过隧道二极管互连,堆叠在一起。最后使用湿化学去除 GaAs 衬底,连接纳米
便携式电子设备和电动交通工具的飞速发展促成了先进锂离子电池的巨大需求,同时对锂离子电池的性能提出了更高的要求。V-VI族的金属化合物Bi2Se3具有理论比容量高、易于锂离子插入的片层结构、原料储量
丰富、价格低廉和易于制备等优点,是一类有潜力的高性能锂离子电池负极材料。然而,其较低的电子电导率和离子扩散速率,导致充放电过程中电化学活性较差,电池容量衰减和循环寿命衰减严重,严重阻碍了V-VI族化合物
锂硫电池由于高的理论容量和能量密度以及硫的低成本和环境友好等优势被视为最有应用前景的高容量存储体系之一。然而,Li-S电池的商业化应用仍面临着固体硫化物的绝缘性,可溶性多硫化物的穿梭效应以及充放电
过程硫的体积变化大等挑战。这些问题通常导致硫的利用率低,循环寿命差,甚至一系列安全问题。如何在高含硫和高载硫条件下同时实现锂硫电池高的质量容量、面容量、体积容量以及长循环寿命,已成为当前研究的热点之一
绝缘、水汽阻隔等技术问题。
在背板取得成就的同时,乐凯凭借其在微纳米材料和高分子材料领域的技术积淀涉足导电浆料市场。为了满足新型电池技术发展的需求,乐凯胶片积极布局新一代太阳能电池浆料产品开发
。依托三大核心技术,乐凯光伏背板开启了一段创新进阶之路,2008年,乐凯瞄准新能源赛道,开启光伏背板业务。
光伏背板主要应用于光伏组件的封装环节,起到隔绝外界侵蚀、保护电池片的作用
【研究背景】
近年来水系锌离子电池由于锌负极的储量丰富、无毒、低成本、易操作等优势受到广泛关注。然而水系锌离子电池的进一步发展仍受限于正极材料的能量密度、长循环稳定性及倍率性能。层状钒氧化物因其
;"Hportant; overflow-wrap: break-word !important;"2O正极材料中引入氧缺陷和磷酸根基团,用于水系锌离子电池正极材料的策略。由于氧缺陷和磷酸根基团引发的局部
领域,其中4家企业踏入光伏玻璃行业,3家企业加入电池、组件赛道,1家企业布局开发低价多晶硅。
从产业链各环节布局来看,跨界投资上游硅料和硅片的企业是民爆巨头同德化工和鞋业大王宝峰时尚。其中,同德
光伏行业,发力铸锭单晶太阳能硅片,并且已与下游企业签订了4亿片的硅片长单,转型初见成效。
跨界投资体量投资体量最大的环节是电池、组件。其中,投资金额最大的当属华润电力,计划资110亿元建设12GW