。 这种结构的背板是将三层膜材料(PVDF氟膜、PET、PO膜或PE膜)通过两层胶水粘结而形成,具有多层结构,胶水层为弱界面结合层容易失效。与EVA粘结的内层为不含氟的聚合物材料,或者是仅通过物理混合添加含
相关配套产业,打造国家大型核工业技术基地。发挥钍、盐等关键原材料资源优势,加强与中科院上海分院应物所合作,2018年开工建设中科院核创院武威钍基熔盐堆核能系统实验基地。以钍基熔盐堆核能系统项目为龙头
,带动原材料、装备制造等上下游配套产业发展。加强熔盐储热、高温制氢等技术研发应用,促进核能技术与风光电产业、煤化工产业深度融合。
牵头单位:酒泉市人民政府、武威市人民政府
配合单位:省发展改革委、省
据美国科学促进会(AAAS)科技新闻共享平台Eurekalert!25日报道,一个集合法国、俄罗斯和哈萨克斯坦材料科学家的国际团队发现,高分子聚合物内部结构排列有序,可使有机太阳能电池的效率得以大幅
多晶形式。据了解,目前科学家们正忙于寻找多晶硅的替代材料,而具有光伏特性的有机高分子材料则是其中主要候选者之一。
研究人员表示,在聚合物中加入氟原子可有效提高太阳能电池的效率。该方法被称为氟化反应,曾
发展低成本、连续卷轴印刷工艺。对于印刷薄膜光伏而言,可印刷界面材料是实现高效印刷光伏的关键材料之一。 在有机太阳能电池中常用的溶液法界面材料为金属氧化物纳米材料和聚合物/小分子类有机界面层材料。这两类
%之间,对线路的精确性提供了可靠的保证。
金属化膜电容器中绝缘介质材料为高分子聚合物薄膜,可以通过控制薄膜厚度(精度在0.2微米以上)来提高电容器产品的额定电压;铝电解电容器由于绝缘介质是铝箔表面
氧化层(氧化铝/钽五氧化物)作为电介质,电解电容器以其正电极的不同分为铝电解电容器和钽电解电容器。铝电解电容器的负电极由浸过电解质液(液态电解质)的薄纸/薄膜或电解质聚合物构成;钽电解电容器的负电极
太阳能板,利用有机聚合物薄膜太阳能技术发展建筑整合太阳能(BIPV),让玻璃太阳能板取代原有窗户。其一块 1,200cm x 600cm 玻璃太阳能板每月可生产5kWh电力,且该公司声称其太阳能板不会
,可说是传统窗户 2 倍,但公司表示,一旦开始大量生产,价格将会大幅下降。且太阳能板价格可以摊进原始建筑材料、安装成本也能算进建筑工事中,结合设计与美观,该技术在 BIPV 发展机会多
。
图5 为HIT 太阳电池( 异质结太阳电池)结构示意图。HIT 太阳电池以高质量超薄本征非晶硅层对晶体硅基底材料的两面进行钝化,降低表面复合损耗,提高了器件对光生载流子的收集能力,从而形成
型正银浆料中,一种为热塑性浆料,采用热塑性树脂,其溶剂含量较多,固化工艺窗口较窄;另一种采用热固性树脂,称为热固性浆料,加热时,热固性聚合物在相邻的聚合链间形成化学键,导致形成三维网络结构,比热
相关配套产业,打造国家大型核工业技术基地。发挥钍、盐等关键原材料资源优势,加强与中科院上海分院应物所合作,2018年开工建设中科院核创院武威钍基熔盐堆核能系统实验基地。以钍基熔盐堆核能系统项目为龙头
,带动原材料、装备制造等上下游配套产业发展。加强熔盐储热、高温制氢等技术研发应用,促进核能技术与风光电产业、煤化工产业深度融合。
牵头单位:酒泉市人民政府、武威市人民政府
配合单位:省发展改革委、省工
酒泉国家级核技术产业园建设,发展乏燃料后处理为主的核燃料循环产业,地企合作发展相关配套产业,打造国家大型核工业技术基地。发挥钍、盐等关键原材料资源优势,加强与中科院上海分院应物所合作,2018年开工建设
中科院核创院武威钍基熔盐堆核能系统实验基地。以钍基熔盐堆核能系统项目为龙头,带动原材料、装备制造等上下游配套产业发展。加强熔盐储热、高温制氢等技术研发应用,促进核能技术与风光电产业、煤化工产业深度融合
SNEC展,中天储能盛装亮相,展位号为E2-530。
协鑫
协鑫(集团)控股有限公司,是一家以煤电运一体化、新能源硅材料产业链、新能源装备制造为主营业务的企业集团。此次将携全球独家
。展位号为:W1-398。
德朗能
上海德朗能动力电池目前主导产品有圆柱锂离子电池、聚合物锂离子电池及应用锂离子电池组三大类。代表产品包括:锂离子动力电芯、德朗能新能源NOAH 25项目