金属氧化物

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“石墨烯之父”仍然埋头实验室 发现惊人来源:科技日报 发布时间:2016-10-23 23:59:59

分散体系;二是让其负载金属金属氧化物等无机纳米颗粒,这类复合材料在催化、生物传感、电池、超级电容器等方面将有着广泛应用;石墨烯与高聚物复合可在机械性能、光伏电池、超级电容器等方面展现出较为优异的性能

【干货】光伏组件出现白色线条的原因大揭秘来源:光伏标准与技术 发布时间:2016-09-14 10:31:11

到一定的程度后,其会以电弧形式直接释放电荷。静电的释放会在EVA胶膜中瞬间产生短路而导致了瞬间的高温,而高温正是EVA胶膜交联的诱因。因其在很微小的范围内可能达到很高的温度而导致EVA胶膜中的过氧化物
剧烈反应留下痕迹,或者是EVA树脂被电荷击穿导致类似电缆绝缘层被击穿后留下的树枝状痕迹。其既可能是在非常微小范围内发生的剧烈交联,其也可能是过氧化物直接分解,其也可能是EVA树脂被击穿后留下了击穿的

【揭秘】光伏组件为何出现白色线条?来源: 发布时间:2016-09-14 09:46:59

的释放会在EVA胶膜中瞬间产生短路而导致了瞬间的高温,而高温正是EVA胶膜交联的诱因。因其在很微小的范围内可能达到很高的温度而导致EVA胶膜中的过氧化物剧烈反应留下痕迹,或者是EVA树脂被电荷击穿导致
类似电缆绝缘层被击穿后留下的树枝状痕迹。其既可能是在非常微小范围内发生的剧烈交联,其也可能是过氧化物直接分解,其也可能是EVA树脂被击穿后留下了击穿的痕迹。总之,该痕迹在组件层压EVA树脂经过融化而

光伏组件白色线条发生机理分析和防范来源:光伏标准与技术 发布时间:2016-09-13 23:59:59

电荷。静电的释放会在EVA胶膜中瞬间产生短路而导致了瞬间的高温,而高温正是EVA胶膜交联的诱因。因其在很微小的范围内可能达到很高的温度而导致EVA胶膜中的过氧化物剧烈反应留下痕迹,或者是EVA树脂被
电荷击穿导致类似电缆绝缘层被击穿后留下的树枝状痕迹。其既可能是在非常微小范围内发生的剧烈交联,其也可能是过氧化物直接分解,其也可能是EVA树脂被击穿后留下了击穿的痕迹。总之,该痕迹在组件层压EVA树脂

东京大学等发布窗用“透明防紫外线太阳能电池”新材料来源:日经BP社 发布时间:2016-09-06 10:11:35

金属氧化物异质结构的可能性。这是东京大学(特性研究所松田岩副教授)、日本高能加速器研究机构(组头广志教授)和东京工业大学(小泽健一助教)三人的研究成果。异质结构的时间分辨光电子能谱的结果(出处
:东京大学)金属氧化物作为新一代电子元器件材料备受瞩目,已知其代表性材料钛酸锶(SrTiO3)表面呈独特的电子特性。但迄今几乎没有关于表面光学响应的报告。此次明确了可以任意控制光学响应。由利用激光的原子水平

【重磅】能制成透明防紫外线太阳能电池的新材料来袭来源: 发布时间:2016-09-06 09:36:59

光功能的金属氧化物异质结构的可能性。这是东京大学(特性研究所松田岩副教授)、日本高能加速器研究机构(组头广志教授)和东京工业大学(小泽健一助教)三人的研究成果。金属氧化物作为新一代电子元器件材料

Dyesol获100万美元进行钙钛矿型太阳能电池研究来源: 发布时间:2016-08-27 11:07:59

近日,澳大利亚有机光伏和钙钛矿型太阳能电池研究机构Dyesol获得英国工程与物理科学研究理事会(EPSRC) 800,000英镑(105万美元)授予的资金,用以继续研究纳米多孔金属氧化物膜电荷载子

中电联发布《中国电力行业年度发展报告2016》来源:中电联规划发展部 发布时间:2016-08-24 23:59:59

2.55%;第二产业用电量41442亿千瓦时,比上年下降0.79%,低于全社会用电量增速1.75个百分点,对全社会用电量增长的贡献率为-60.71%,其中黑色金属冶炼及压延加工业、有色金属冶炼及压延
加工业、非金属矿物制品业和化学原料及化学制品业四大高耗能行业合计用电量同比下降1.89%,增速同比回落6.70个百分点,四大高耗能行业用电快速回落导致第二产业乃至全社会用电增速明显放缓,四大高耗能

中电联发布《中国电力行业年度发展报告2016》:新增并网太阳能发电创年度新高来源:中电联规划发展部 发布时间:2016-08-24 15:15:05

2.55%;第二产业用电量41442亿千瓦时,比上年下降0.79%,低于全社会用电量增速1.75个百分点,对全社会用电量增长的贡献率为-60.71%,其中黑色金属冶炼及压延加工业、有色金属冶炼及压延
加工业、非金属矿物制品业和化学原料及化学制品业四大高耗能行业合计用电量同比下降1.89%,增速同比回落6.70个百分点,四大高耗能行业用电快速回落导致第二产业乃至全社会用电增速明显放缓,四大高耗能

单晶石墨烯制备获突破 生产速度提高150倍来源: 发布时间:2016-08-11 15:32:59

速度缓慢,利用率一直徘徊在25%左右,成为制约其进入实际应用的瓶颈之一。目前制备高质量石墨烯的方法,除胶带剥离法、碳化硅或金属表面外延生长法外,主要是化学气相沉积法。但通过CVD技术生产单晶石墨烯薄膜
,速度提升150倍。而其中的诀窍,就是在参与反应的铜箔上直接加入了少许氧气。研究人员表示,氧化物基板会在化学气相沉积过程中高达800摄氏度的高温中释放出氧气。氧气的连续供应提高了石墨烯的生长速率。他们