的长期发电效率和可靠性将远超传统组件,并将为终端客户带来更高更稳定的经济效益。 陶氏化学新封装材料的高体积电阻率特性以及丰富的高分子聚合物研发经验助推了PID ZERO组件的问世,陶氏化学光伏部
2014年5月20日在SNEC第八届(2014)国际太阳能产业及光伏工程(上海)展览会中,索尔维特种聚合物事业部将揭开应用在太阳能光伏产业中高性能聚合物综合组件的神秘面纱。 近期索尔维推出两款全新的
Halar 乙烯一氯三氟乙烯共聚合物(ECTFE)薄膜牌号,这个独一无二的专利紫外线阻隔技术专为太阳能电池(PV)模块封装面板设计,可满足太阳能行业中太阳能电池模块所必须具备25年使用寿命的要求
Kang表示:陶氏独特的向后集成聚合物专业知识,使ENLIGHT封装胶膜能够具有业内领先的体积电阻率,这主要归功于其抗PID能力。国际电工委员会的加速试验方法会在阳光充足和潮湿的环境中对光伏组件进行25
数量和质量两个方面的不断增长,玻璃 / 塑料封装层压结构已经被越来越多地推广和接受 。将玻璃背板更换成柔软的聚合物材料可以消除玻璃背板的破碎问题,提供一种更持久有效的机械封装。此外,更轻的重量使安装
范围内展示足够的抗紫外稳定性和湿气稳定性˙颜色:提供使组件与环境相匹配的颜色˙更多的输出功率:通过优化内部反射来提高工作效率为了满足这些要求,人们通常使用多层层压式复合背板,如用含氟聚合物:聚氟乙烯
客户带来更高更稳定的经济效益。陶氏化学新封装材料的高体积电阻率特性以及丰富的高分子聚合物研发经验助推了PID ZERO组件的问世,陶氏化学光伏部全球业务总监Sang-Ho Kang说道,我们非常自豪
将远超传统组件,并将为终端客户带来更高更稳定的经济效益。 陶氏化学新封装材料的高体积电阻率特性以及丰富的高分子聚合物研发经验助推了PID ZERO组件的问世,陶氏化学光伏部全球业务总监
在D-A共轭聚合物的受体单元上引入氟取代基,由于可以在不影响聚合物吸收光谱和迁移率的前提下,有效降低聚合物的HOMO能级,进而提高器件的开路电压和光伏性能,成为近几年来的研究热点;但是受限于受体
单元在引入氟取代基时的选择性,这种方法只能应用于少数的聚合物光伏材料体系,因而,如何有效地拓展其在聚合物光伏材料体系中的应用具有十分重要的科学意义。
在中国科学院、科技部、国家自然科学基金
聚合物(all-polymer)材料生产的太阳能集热装置。由于聚合物较低的原材料价格及生产工艺成本,可大幅降低太阳能集热装置的前期资金投入。POLYSOL研究团队的主要成果:一是利用聚碳酸酯
(polycarbonate)作为聚合物太阳光吸附材料,通过反复试验确认两种聚合物作为集热装置的吸附外壳,其性能优于常规的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(acrylonitrilebutadienestyrene);二是
材料专家Krempel Group表示,其黑色光伏含氟聚合物背板层压板最近获得日本JET认证,并且获得不同颜色含氟聚合物背板TV认证。 Krempel的光伏材料部负责人克劳斯伯恩哈特
索比光伏网讯:聚合物的分子结构以及改变共轭侧链对聚合物性能的影响 近几年来,两维共轭聚合物由于具有宽吸收、高迁移率的优点成为聚合物光伏材料领域的研究热点,从材料设计角度分析,在不影响聚合物吸收光谱和