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SNEC2021|航天光伏携重磅新品亮相,精彩纷呈!来源:索比光伏网 发布时间:2021-06-04 18:50:43

2021年6月3- 5日,SNEC第十五届(2021)国际太阳能光伏与智慧能源(上海)大会暨展览会(以下简称SNEC展会)在上海新国际博览中心隆重举办。作为行业领先的光伏产品制造商,航天光伏携重磅
新品高效组件亮相本届SNEC,与参展客户共同探讨太阳能光伏的发展与应用。 新品亮相 PANDA闪耀全场 此次SNEC展会上,航天光伏最新发布了全面高效的巅峰力作全新高效熊猫系列组件。熊猫系列组件

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

层状复合新材料技术创新和产业化平台,已成为助力光伏组件端制造企业材料降本的优秀解决方案提供商。 航天氢能(上海)科技有限公司 旗舰产品90KW燃料电池系统、120kw燃料电池电堆和3kw空冷燃料电池
系统模块获得DEKRA德凯一致性证书。 航天氢能(上海)科技有限公司是上海空间电源研究所基于60年航天电源工程经验和20余年燃料电池技术沉淀,秉持氢能让生活更美好理念,主要从事综合能源方案解决和智能

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

最早从事户用光伏的系统品牌,英利因能展出航天Pro系列2021最新组件产品以及专门针对光伏贷推出的光能宝服务方案。该系列光伏产品规格为182、210组件,是当前和今后一段时期内市场的主流产品,具备技术更
先进、功率更高、更可靠稳定等诸多优势,能够有效降低度电成本和电站的BOS成本,提升客户的收益水平。光能宝是英利因能推出的一款可靠性高、零首付、真正面向老百姓的光伏贷产品,基于因能航天品质电站和金管家

杜邦携Tedlar®透明背板和新一代Solamet®光伏浆料亮相SNEC 2021来源:杜邦光伏解决方案 发布时间:2021-06-03 15:28:29

使双面组件在更低的温度下高效运行。 今年,我们庆祝杜邦Tedlar诞辰60周年。几十年来,Tedlar 已在众多应用中展现出其卓越的保护性能。早在1986年,在经过美国能源部赞助的11年研究之后,美国航空航天

隆基绿能年产15GW高效单晶电池项目开工来源:西安日报 发布时间:2021-06-03 10:51:23

,位于西咸新区沣西新城,主要建设厂房、研发办公、配套商业、集中宿舍等,建成后可将新一代信息技术与传统制造业深度融合,发展人工智能、信息技术、航空航天、光电芯片、工业大数据及制造云等智能制造产业。 益

甘肃:培育壮大太阳能光热产业,打造全国领先的光热产业示范基地来源:CSPPLAZA光热发电平台 发布时间:2021-06-01 20:32:35

推进铜铝合金产业链延伸,开发高温合金、高端铜合金材料、特种电缆等,以及高铁、医用铝箔及航天航空用合金材料、铝焊丝等高端产品,补强补齐产业链空白薄弱环节,形成主导产品竞争优势强、龙头企业带动作用明显、产业链

一文读懂氢能应用来源:索比光伏网 发布时间:2021-05-28 15:07:54

技术很多人会认为是一个全新的高大上的但未必成熟的技术。其实不然,燃料电池很早就在军事领域得到了应用和研究。20世纪60年代。由于载人航天器对于大功率、高比功率与高比能量电池的迫切需求,燃料电池才引起
一些国家与军工部门的高度重视。美国研制成功阿波罗登月飞船上的主电源一培根型中温氢氧燃料电池。20世纪70~80年代,由于出现世界性的能源危机和燃料电池在航天上成功应用及其高的能量转化效率。促使世界上以

相约521,再话异质结!来源:索比光伏网 发布时间:2021-05-27 09:16:41

,确保能源在产业链,供应链的稳定,实现跟跑并跑到创新领跑的转变,这是企业降本增效的一个重要的措施。 南京航空航天大学教授 亚太材料科学院院士 沈鸿烈 当前,异质结电池的发展阶段主要

泰兴异质结太阳能产业异军突起来源:江苏经济报 发布时间:2021-05-26 17:08:14

太阳能的进一步普及带来了新的动力。5月21日举行的第二届泰兴太阳谷异质结产业国际论坛上,该领域权威专家、南京航空航天大学沈鸿烈教授指出:国内HJT电池产业孕育十余年,历经自由探索期、政府推动期、产业

南航亚太材料院院士沈鸿烈:倒金字塔结构将是薄片化异质结的理想选择来源:索比光伏网 发布时间:2021-05-26 14:12:30

5月21日,索比光伏网携手泰兴高新区政府在泰兴举办第二届中国泰兴太阳谷异质结产业项目推介暨国际论坛。会上,南京航空航天大学亚太材料科学院院士沈鸿烈表示,异质结与钙钛矿结合的叠层结构是
方式,硅片每减薄20微米价格可下降10%,对应组件价格降低5-6分/Wp。 异质结电池采用低温制造工艺,易实现薄片化,预计2030年厚度可降到120微米,据南京航空航天大学亚太材料科学院实验室研究