聚合材料

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上迈新能源匠心开拓轻质光伏,引领硅基能源转型大时代来源:金融界网站 发布时间:2021-06-10 15:32:01

无法给晶硅电池提供有效强度保护且用在正面耐候性不足的透明PET等传统封装材料,从基础材料出发,在高分子聚合物复合材料的蓝海里重新寻找新的安全、可靠、用得起的封装材料。 经过长达数年的研发,上迈轻质柔性

DEKRA德凯直击2021年SNEC现场来源:DEKRA德凯 发布时间:2021-06-03 19:16:21

有限公司 获得DEKRA德凯首份光伏用聚合材料 DEKRA Type Approval 认证证书。 金发科技是一家聚焦高性能新材料的科研、生产、销售和服务,为创造更加安全、舒适、便捷的人类生活提供全新的材料

国网总工程师陈国平:电力系统全面转型升级的重大历史机遇来源:国家电网杂志 发布时间:2021-05-18 09:52:44

、新方法、新材料与新设备的支撑,必须以科技创新为引领,为新型电力系统发展提供源源不断的内生动力。能源电力行业具有技术资金密集的特点,存量系统庞大,转型不能急刹车急转弯,近期应重点挖掘先进成熟技术潜力,支撑
服务并聚合电动汽车、用能终端、储能设备等,发挥负荷集群规模效应,参与电网运行控制。多领域、多维度推进电能替代,提升终端消费电气化水平。四是开展关键技术装备攻关,占据自主创新制高点。与政府、高校、产业

化石能源时代的国际能源竞争是资源的竞争,新能源时代的竞争是核心技术竞争来源:国家电网 发布时间:2021-05-18 06:53:18

理论与技术在构建新型电力系统过程中面临瓶颈,迫切需要新理论、新方法、新材料与新设备的支撑,必须以科技创新为引领,为新型电力系统发展提供源源不断的内生动力。能源电力行业具有技术资金密集的特点,存量系统
电网中枢作用,加强多种能源的相互转换、联合控制、互补利用,提升能源综合利用效率。积极服务并聚合电动汽车、用能终端、储能设备等,发挥负荷集群规模效应,参与电网运行控制。多领域、多维度推进电能替代,提升

丽瀑能源集团&虞丽能科 今日盛大开业!来源:丽瀑能源集团 发布时间:2021-05-14 08:16:51

(常熟)有限公司、常熟六和普什机械有限公司、苏州市众和服装辅料有限公司、江苏尚科聚合材料有限公司、常熟市恒康机械制造有限公司、常熟先进制造业科技园、常熟创新智造产业园、飞煌工业设施发展(苏州)有限公司

杜邦公司庆祝杜邦™ Tedlar® 60周年来源:杜邦光伏解决方案 发布时间:2021-05-11 12:26:14

Swarts首次合成了氟乙烯。40年后的1942年,杜邦公司发明了聚氟乙烯,并于1947年获得美国聚合工艺专利。1961年,杜邦获得Tedlar PVF薄膜的原始注册商标,并正式将其投入商业应用
。两年后,即1963年,波音公司首次将Tedlar 薄膜应用于飞机内饰。到70年代初,日本开始使用Tedlar 薄膜作为公路隔音屏障的表层保护膜材料。1986年,在经过美国能源部赞助的11年研究之后

浅谈大组件时代下大电流接线盒的设计改造来源:光伏领跑者创新论坛 发布时间:2021-05-06 13:52:17

物国际大会。重点聚焦大时代的大电流对封装材料及接线盒设计改造、当前双面发电市场对背板封装的需求,平价转竞价及光伏细分市场带来的光伏材料创新等议题,围绕光伏聚合物产品的选材选型、技术研发、测试标准、降本增效

有机光伏(OPV)光电转换效率突飞猛进,新型受体材料来源:PV-Tech 发布时间:2021-05-06 13:35:13

在光电转换效率(PCE)方面仍远远落后于聚合物/小分子受体对应物。为此,武汉大学闵杰研究员、香港科技大学颜河教授等开发设计了一个在近红外区域具有强吸收特性的PY2F-T聚合物受体材料,是长烷基侧链的四

国家电网的“双碳”行动:因地制宜发展零碳能源来源:人民日报 发布时间:2021-04-30 11:18:54

多年沧桑后依旧繁忙,年货运量超亿吨。如果长湖申堵航,上海的建筑材料就会涨价!57岁的船民陆宝权已在这条航道上忙碌了20年。 船一靠岸,老陆熟练地用手机扫码、拉线,浙湖州货2719号便连接岸上充电桩
分布式光伏用户有了积极性。不仅如此,随着碳排放权交易的加快推进,全社会开发新能源的热情更是节节高。4月2日,林伟义签下一份分布式光伏碳资产聚合合作协议,这也是浙江省电力系统首次进行碳资产聚合的尝试,我们之前

【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

Cathode-Electrolyte Interphase的文章。 在该文章中,作者利用多硫离子与碳酸亚乙烯酯之间的亲核反应,成功地在NCM811材料表面构筑了一层具有锂离子导电性质的人工CEI膜(ALCEI
/VC-DME-DOL的溶液中,待低沸点的DME、DOL挥发后,将吸附有VC、LiTFSI的NCM811粉体转移至溶有多硫离子的DME溶液中。 此时,多硫离子亲核进攻VC,引发VC的开环聚合,在