纳米结构

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速读 | 一周光储汇来源:中国能源报 发布时间:2021-06-21 08:21:25

光伏制造主营业务,公司拟将持有的江苏九九久科技有限公司12.76%股权,以3.55亿元转让给成都康晖。交易完成后,公司不再持有江苏九九久的股份。 五 海外资讯 1 美国:对具有纳米结构的硅
光伏电池提起337调查申请。美国Advanced Silicon Group Technologies公司向美国国际贸易委员会(ITC)提起337调查申请,指控对美出口、在美进口或在美销售的特定具有纳米

美国拟对特定具有纳米结构的硅光伏电池片和组件及其下游产品发起337调查来源:中国机电产品进出口商会 发布时间:2021-06-15 15:25:43

,指控对美出口、在美进口或在美销售的特定具有纳米结构的硅光伏电池片和组件及其下游产品(Certain Silicon Photovoltaic Cells And Modules

科技赋能助力“双碳”,英利集团携旗下多品牌亮相SNEC来源:英利集团 发布时间:2021-06-03 18:36:55

、降碳与降耗的有机统一,可广泛应用于装配式建筑、被动式建筑;琉璃溢彩对高透纳米膜色彩化工艺和材料进行了创新升级,与上代产品对比,外观色彩更均匀、更鲜艳,膜层透光率提升60%,产品发电功率提升15%以上
℃,更低的焊接温度能够减少组件封装环节的能源消耗,同时产品焊料绿色环保,能够匹配低温组件的焊接工艺;三角焊带凭借特殊的产品结构,实现对入射光的最大利用,能够带来更大的光学增益,同圆形焊带相比,能够提升

物质新状态揭示钙钛矿太阳能电池秘密来源:cnBeta 发布时间:2021-05-28 15:49:30

一种全新物质状态的意想不到的行为。 钙钛矿太阳能电池能在科学圈引起如此大的兴趣的原因之一是,尽管钙钛矿太阳能电池的晶体结构存在缺陷,但它却能提供相当优异的性能。虽然很多研究都在通过化学处理、分子胶甚至
研究的延续,之前的研究表明,钙钛矿可能看起来像固体物质,但它们实际上具有一些液体的特征。这种二象性很大程度上归因于原子晶格结构,当它遇到自由电子时就会变形,这种现象被称为极化子形成现象。这就好比往蹦床

亚玛顿:公司未来光伏领域的规划将专注于高功率的超薄玻璃的细分领域来源:同花顺金融研究中心 发布时间:2021-05-20 08:49:58

研发和创新,从最初国内首家研发和生产应用纳米材料在大面积光伏玻璃上镀制减反射膜到国内率先一家利用物理钢化技术规模化生产2.0mm 超薄物理钢化玻璃等。公司未来光伏领域的规划将专注于高功率的超薄玻璃的
国内外知名显示器厂商建立合作关系。同时,今年随着凤阳原材料生产基地二期两座窑炉陆续投产,公司将会陆续推出一系列电子玻璃及显示器件系列的新产品,包括玻璃导光板、聚光结构的玻璃扩散板、AG 防眩光玻璃、全贴合

三大创新技术全球首秀 极电光能领跑光伏万亿赛道来源:极电光能 发布时间:2021-05-13 21:34:49

解决方案,该方案包括三大技术:无甲胺的钙钛矿材料体系、原位固膜技术、先进的纳米晶导电墨水,并与未势能源、蜂巢能源、爱情地产等合作伙伴签订了战略合作协议,共同构建绿色能源生态圈。行业学会领导、意向投资人
发布会现场,极电光能联合创始人兼副总经理郑策博士首次对外发布了钙钛矿太阳能组件极创整体解决方案,推出无甲胺钙钛矿材料体系、原位固膜薄膜制备技术和纳米晶导电墨水三大技术创新,从材料制作、技术应用、配方改进等

【科技】艾新平教授、陆俊教授JMCA:修饰人工锂离子导体正极-电解质界面,实现高镍三元正极的稳定和高倍率循环来源:科学材料站 发布时间:2021-04-26 14:33:46

4.4V,相对于锂电极);在材料表面形成的修饰层均匀、完整,其厚度仅~7纳米。此外,成膜反应过程中,本体材料的结构和形貌均没有发生变化。 要点三:人工CEI膜修饰大幅度提升了NCM811电极的电化学
。 然而,高镍三元正极在高脱锂态下容易与电解液发生副反应,导致过渡金属离子的溶出、表面岩盐相的生成,以及活性颗粒形貌和结构的破坏,从而引起电极容量的快速衰减。 为了抑制表面副反应,人们提出了多种稳定高镍

【科技】南京大学宋虎成/徐骏ESM:超宽温(-73℃至120℃)区工作的全固态锂金属电池来源:科学材料站 发布时间:2021-04-25 16:15:32

支持。 此外,还得到了南京大学固体微结构物理国家重点实验室及人工微结构科学与技术协同创新中心等平台的支持。 本文要点 图1. 太阳能光热ASS LMB,采用RuO2基的空气阴极
表面的温度-时间曲线。 目前很少报道金属氧化物等离子结构,尤其是具有宽带吸收的金属氧化物。该工作报道了一种便宜且稳定的RuO2 NPs等离子太阳光热空气电极,以有效地收集宽光谱的太阳光并将其转换为热量,以

“大国重器”系列:HJT时代离我们还有多远?来源:中金点睛 发布时间:2021-04-23 11:04:13

纳米晶硅/微晶硅是由非晶组分和晶粒共同组成的一种混和相材料。由于其相比非晶硅,内部结构更具有序性,因此具有掺杂效率高、电导率高等特点,同时又具有良好的长波响应特性,可与非晶硅组成叠层结构,提高太阳光

透明纳米层带来转化效率超过26%的硅太阳能电池来源:储能世界 发布时间:2021-04-21 08:48:24

占有率约为95%。如果效率更高,超过26%,成本还可以进一步下降。 来自于利希研究中心的光伏研究人员领导的一个国际工作组现在计划通过一种用于太阳能电池前端的纳米结构透明材料和复杂的设计来实现这一
橙色的导电碳化硅。绿色的最后一层对应的是氧化铟锡(ITO)。 这种纳米结构层恰恰提供了这种所需的钝化,此外,超薄层是透明的,因此光的入射率几乎没有减少并表现出高导电性。到目前为止,还没有其他方法能将