金属氧化物

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四川大学在下一代高性能锂离子电池研究方面取得新进展来源:储能学术圈 发布时间:2021-04-15 14:33:03

372 mAh g-1)且嵌锂电位接近金属锂的析出电位,应用时存在极大安全隐患。因此研发高比容量、高安全性、长循环寿命的新型阳极材料替代传统商用石墨势在必行。前期研究发现,锡基氧化物(SnOx,x

P型TOPCon光伏太阳能电池效率达到21.2%来源:pv-magazine 发布时间:2021-04-14 15:13:16

大多数隧穿氧化物钝化接触(TOPCon)太阳能电池都使用n型晶圆片,因为其钝化接触比p型晶圆片更有技术和物理优势。但是,使用p型晶圆片更容易地在现有PERC电池生产线中集成生产这些电池,而不必对当前
TOPCon电池的生产工艺。他们已经确定了最好的金属化浆料,帮助在制定这些电池的制造工艺步骤时降低接触电阻率和接触复合值。 这些科学家们首先测试了11种银(Ag)或银-铝(Ag/Al)金属化浆料。在确定了

钙钛矿太阳能电池:下一代光伏极具竞争力的电池路线来源:乐晴智库 发布时间:2021-04-09 10:31:07

钙钛氧化物(最早发现的钙钛矿晶体CaTiO3)相同的晶体结构的材料。 钙钛矿太阳能电池(PSC,perovskitesolarcell)是利用钙钛矿型的有机金属卤化物半导体作为吸光材料的太阳能电池
)结构两大类,电池结构简单。以反型平面钙钛矿电池为例,自下往上依次为:玻璃、透明电极(ITO或FTO)、电子传输层、钙钛矿层、空穴传输层、金属电极。 钙钛矿太阳能电池光电转化效率高、制作工艺简单

光伏制氢,是弃电还是提高效率?技术路线有哪些?来源:中国电力设备管理协会 发布时间:2021-04-09 07:29:05

Electrolyzer)制氢。效率较碱性电解槽效率更高,主要使用了离子交换技术。电解槽主要由聚合物薄膜、阴阳两电极组成,由于较高的质子传导性,聚合物薄膜电解槽工作电流可大大提高,从而提升电解效率。随着质子交换膜、电极贵金属

PERC、HIT、TOPCon等高效电池量产工艺比较及经济性分析来源:未来智库,全球光伏整理 发布时间:2021-03-18 08:41:32

5-10nm 的本征和掺杂的非晶硅薄膜,以及透明导电氧化物 (Transparent Conductive Oxide,TCO) 薄膜,从上到下依次形成了 TCO-N-i-N-i-P-TCO 的对称
,IBC):前表面是 N+的前场 区 FSF 和 SiNx 减反层,背表面为交叉排列的 P 区和 N 区,正面无金属栅线电极遮挡,因此可 以更高的短路电流。IBC 电池工艺的难点是背面交叉分布的 P 区和

光伏或将驱动未来白银的需求呈暴发式增长来源:格隆汇 发布时间:2021-03-17 06:58:15

与组件又可以拆分为光伏玻璃、EVA、硅金属以及银浆电路。银浆是由高纯度金属银的微粒、玻璃氧化物、有机树脂和有机溶剂等所组成的一种粘稠状浆料。之所以需要用到银浆,是因为白银拥有远高于铜的导电性,而又低于

重要突破!美科学家研究出太阳能热化学制氢新型高性能材料!来源:CSPPLAZA光热发电平台 发布时间:2021-03-16 07:02:41

热化学反应分解水或甲烷等制取氢气等清洁燃料。 美国西北大学采用的两步法制氢过程为: 1、还原过程:首先将反应器中注入类似氩气的惰性气体,在高温条件下,反应器中的多孔氧化还原材料(通常是一种金属氧化物
)会因过热被还原为金属单质或低价金属氧化物并释放出氧气。 2、氧化过程:通入水蒸气,金属单质或低价金属氧化物被氧化为高价金属氧化物,同时产生氢气,固体和气体易分离。 图:反应原理

受贵金属价格波动影响大 光伏银浆技术仍需攻克来源:OFweek 发布时间:2021-03-10 10:21:05

由高纯度(99.9%)金属银的微粒、玻璃氧化物、有机树脂、有机溶剂等所组成的一种机械混和物的粘稠状的浆料。可以看到其中需要高纯度金属银,因此受到白银价格波动的影响很大,主要用于导电,对组件的发电效率

上面发电、中间种菜、下面养鱼,“光伏+”又出新模式!来源:国家电投 发布时间:2021-02-19 08:10:48

实现了水资源的循环利用。这种智能种养方式既能实现零排放、零污染、零重金属、零农残、零抗生素五个零,又能大幅提高蔬菜品质和产量,为厦门市民提供绿色健康农产品。据初步计算,电站这26个大棚,每年可发电约
1288万度,蔬菜瓜果产量约420万斤,鱼虾约500万斤。与同容量燃煤发电厂相比,每年可减排二氧化碳约1.22万吨、二氧化硫347.94吨、氮氧化物约173.97吨。 除此之外,还有以下几种

完全可折叠的太阳能电池可弯曲成两半而不会破裂来源:SOLARZOOM光储亿家 发布时间:2021-02-17 18:10:10

," 该研究的通讯作者 Il Jeon 教授说。" 这在传统的超薄玻璃基板和金属氧化物透明导体中是不可能实现的,它们可以变得灵活,但永远无法完全折叠。" 为了解决这一问题,研究人员转而使用单壁碳纳米管