透明薄膜材料

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汉能发布农业应用新品 轻质背电极透光光伏组件来源:索比太阳能光伏网 发布时间:2015-04-23 08:24:39

PE膜、PC板、玻璃之外的第四代温室覆盖材料。此外,汉能的薄膜产品还可广泛应用于农业宅基地,畜牧屋顶,渔光互补,牧光互补,观光旅游,景观温室等项目,为业主带来复合型的回报率。汉能薄膜发电拥有强大的专家

汉能推出农用轻质背电极透光组件来源:PV-Tech 发布时间:2015-04-22 23:59:59

,蔬菜以及育种育苗中,增加发电收入,形成以太阳能薄膜发电、节能减排、节约土地、农民增收全新的产业格局,将成为继PE膜、PC板、玻璃之外的第四代温室覆盖材料。此外,汉能的薄膜产品还可广泛应用于农业宅基地

汉能发布农业应用新品 将大棚变为太阳能电站来源:中新社 发布时间:2015-04-22 23:59:59

花卉园艺,蔬菜以及育种育苗中,增加发电收入,形成以太阳能薄膜发电、节能减排、节约土地、农民增收全新的产业格局,将成为继PE膜、PC板、玻璃之外的第四代温室覆盖材料。此外,汉能的薄膜产品还可广泛应用于农业

苹果公司入川全球资本逐鹿四川光伏产业来源:四川日报 发布时间:2015-04-20 07:46:14

的第三代技术,相比传统的多晶硅电池、薄膜电池有明显优势。从某种角度来说,苹果选中的是和自己一样的行业颠覆者。这也是苹果入川参与新能源开发的主要原因。 苹果旋风或将带来眼球效应 尽管外来资本
薄膜太阳能电池制造、下游的光伏发电场都较完善,但同样面临着提质升级的任务。可以肯定的是,苹果公司进入四川,无疑将产生眼球效益甚至示范作用,吸引更多国际产业巨头关注、投资四川。 配套服务仍需完善

美国研究人员开发出高透明太阳能光伏电池来源:新能在线 发布时间:2015-04-15 08:18:29

日前,美国研究人员开发出一种高透明的太阳能电池。由于电池中有机材料仅吸收红外以及紫外光线,整个模块难以被人类肉眼识别。 美国密歇根州立大学研究人员早期曾提出设想,研制一种完全透明的太阳能电池
透明太阳能电池便有望代替传统玻璃,镶嵌在建筑物窗户上,节约空间的同时产生电能,并且丝毫不影响个人感官。密歇根州立大学化学方法和材料科学教授Richard Lunt表示,我们知道,没有人会愿意呆在玻璃窗

透明太阳能电池 颠覆你的光伏三观来源:新能在线 发布时间:2015-04-14 15:48:35

。正因如此,我们才全心全意致力打造完全透明的太阳能电池。电池薄膜由有机盐分子构成,可以吸收人类肉眼无法察觉的太阳能光谱。Lunt教授强调说:我们进行了多次尝试,才最终找到了仅仅吸收紫外和近红外光的材料

透明电池颠覆你的光伏三观来源:新能在线 发布时间:2015-04-13 23:59:59

日前,美国研究人员开发出一种高透明的太阳能电池。由于电池中有机材料仅吸收红外以及紫外光线,整个模块难以被人类肉眼识别。美国密歇根州立大学研究人员早期曾提出设想,研制一种完全透明的太阳能电池。那时
屋子里。正因如此,我们才全心全意致力打造完全透明的太阳能电池。电池薄膜由有机盐分子构成,可以吸收人类肉眼无法察觉的太阳能光谱。Lunt教授强调说:我们进行了多次尝试,才最终找到了仅仅吸收紫外和近红外光的

钙钛矿跻身高效太阳能吸收材料,钙钛矿太阳能电池成最有前景的“冉冉新星”来源:世纪新能源网 发布时间:2015-03-30 23:59:59

索比光伏网讯:钙钛矿薄膜是很好的吸光材料,生产成本比一般太阳能电池所用的硅芯片更加低。但其可将太阳能转化为电能的能力直到2009年才被发现,当时钙钛矿光伏电池效率仅3.8%。仅仅几年之间,其电池效率
已增至20%,跻身高效太阳能吸收材料。近日,多伦多大学的研究人员利用新工艺在室温条件下成功地制造出高质量的钙钛矿单晶体。该研究表明如果提升材料纯度,有机三卤化铅钙钛矿材料光电池将获得进一步突破。有机三

赛伍陈洪野:分布式电站背板选择要点来源:solarbe太阳能光伏网(独家) 发布时间:2015-03-30 11:02:14

有限公司陈洪野,今天再次感谢一下主办单位天合光能和中山大学以及合作单位能够给我们这次合作机会。我先介绍一下赛伍,从2008年10月份注册,到现在已经有7年的时间了,专注于做光伏封装材料的研发和生产
。 我们为什么今天介绍一下材料,因为以下几个原因,在过去的三年之中,特别是PID出现以后,大家非常注重材料,高分子封装材料和背板的研发出现了很多问题。这里面有什么问题,特别是南方个中国的气侯类型对于

【珍藏版】中国分布式光伏发电55问答来源: 发布时间:2015-03-25 09:48:59

实验室恰宾、富勒和皮尔松开发出效率为6%的单晶硅太阳电池,这是世界上第一个有实用价值的太阳电池。同年,威克尔首次发现了砷化镓有光伏效应,并在玻璃上沉积硫化镉薄膜,制成了太阳电池。太阳光能转化为电能的实用
掺入某些元素(例如:磷或硼等),从而在材料的分子电荷里造成永久的不平衡,形成具有特殊电性能的半导体材料。在阳光照射下,具有特殊电性能的半导体内可以产生自由电荷,这些自由电荷定向移动并积累,从而在其两端