生成易挥发的四氟化硅气体。若氢氟酸过量,反应生成的四氟化硅会进一步与氢氟酸反应生成可溶性的络和物六氟硅酸。6.5、等离子刻蚀由于在扩散过程中,即使采用背靠背扩散,硅片的所有表面包括边缘都将不可避免地扩散
35%,为了减少表面反射,提高电池的转换效率,需要沉积一层氮化硅减反射膜。现在工业生产中常采用PECVD设备制备减反射膜。PECVD即等离子增强型化学气相沉积。它的技术原理是利用低温等离子体作能量源
未来可能提升的关键, 综合对比显示中等表面能四氟型太阳电池双面涂氟型背板技术(FFC)及其产品具有明显优势,双面涂氟技术已发展成为太阳电池背板主流技术。 提出了针对太阳能光伏应用领域开发出符合光伏组件
在PET 表面修饰、添加助剂或者其他改性的方法来改善PET 的耐UV性能, 但由 于PET 分子链中含有大量的酯基, 其与水直接接触易产生水增塑, 导致PET分子链降解, 同时PET 在直接应用中
的关键, 综合对比显示中等表面能四氟型太阳电池双面涂氟型背板技术(FFC)及其产品具有明显优势,双面涂氟技术已发展成为太阳电池背板主流技术。 提出了针对太阳能光伏应用领域开发出符合光伏组件复杂应用环境
/KPE 外层耐候氟膜的背板。 强化 PET 采用在PET 表面修饰、添加助剂或者其他改性的方法来改善PET 的耐UV性能, 但由 于PET 分子链中含有大量的酯基, 其与水直接接触易产生水增塑, 导致
全球首创的等离子体硅钛化处理技术和等离子体氟硅氧烷化处理技术,显著增加了PET和FFC的表面能和活性化学基团数量,使PET与FFC之间、FFC与EVA之间不但具有物理吸附,还产生化学分子的接枝,使得
龙头企业对氟膜和高端胶黏剂的垄断控制;公司所采用的等离子体化学改性技术和等离子体氟硅氧烷化表面接枝技术可使PET基膜和氟膜间产生化学分子间键合,结合力更加紧密持久,不分层不脱层。另外公司与韩华新能源
中来股份技术总监孙玉海博士介绍,公司所采用的等离子体化学改性技术技术可使PET基膜和氟膜间产生化学分子间键合,结合力更加紧密持久,不分层不脱层。同时采用等离子体氟硅氧烷表面接枝技术处理背板的EVA粘接面
。Niraj发现,铜碗可以使声音发生共振,让声音延绵不绝。同理,碗状的太阳能电池也会使光充分与电池表面接触,从而更好地捕捉光能。前期研究显示,纳米级别的光的性能与我们常见的光的性能大不相同。Niraj把碗状的
太阳能电池板的形状是唱歌碗的形状,光就会在碗状的电池内回旋更长时间。Niraj把这个过程叫做等离子共振(plasmonic resonance),他研发的纳米碗状(nanobowl)太阳能电池的光电
由铝制成的厚重面板。铝板利用从空气中吸收的氧气以及用户给汽车加的水产生化学作用,将铝变成氧化铝,从而释放出能量,为汽车持续提供动力。铝的氧化反应在铝暴露在空气中时会自然发生,表面的氧化铝会阻止深层的铝
继续发生反应,新电池采用的新技术则包含了电解质可溶解表面氧化层,使反应持续进行。按照美铝加拿大公司的介绍,使用这种电池的汽车仍需保留锂电子电池,铝电池只在锂电池电量耗尽后才启动,因此可以用很长
整体的核心竞争力与利润空间较低。而苏州中来公司通过自主研发,在PET表面和四氟涂层(FFC)表面分别采取全球首创的等离子体硅钛化处理技术和等离子体氟硅氧烷化处理技术,显著增加了PET和FFC的表面能和
表面和四氟涂层(FFC)表面分别采取全球首创的等离子体硅钛化处理技术和等离子体氟硅氧烷化处理技术,显著增加了PET和FFC的表面能和活性化学基团数量,使PET与FFC之间、FFC与EVA之间不但具有物理