金属氧化物

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盐雾高湿环境对逆变器运行的影响和解决方案探讨来源:世纪新能源网 发布时间:2014-03-09 23:59:59

部件上积累。盐雾腐蚀破坏过程中起主要作用的是氯离子。氯离子容易穿透金属表面的氧化层和防护层,与内部金属发生电化学反应。同时,氯离子含有一定的水合能,易被吸附在金属表面的孔隙、裂缝排挤并取代氯化层中的氧

尼康开始在宫崎实施利用太阳热的镁还原验证实验来源:日经BP社 发布时间:2014-02-26 23:59:59

并释放电子的现象进行发电。不过,如果连续发电,镁会变为氢氧化物氧化物等镁化合物,进而停止发电。而利用太阳炉的高温将这些化合物还原为金属镁便可实现再利用。尼康希望通过验证实验,提高太阳炉的性能和镁还原反应的效率。

瑞典光伏专家Midsummer 和查尔摩斯大学(Chalmers University)合作开发回收稀有金属之特殊工艺来源:世纪新能源网 发布时间:2014-02-19 23:59:59

金属资源。」Midsummer 的回收技术特点是利用氧气移除硒,进而处理剩余的金属氧化物,其方法亦可避免硒在某些情况下反映产生有毒气体。瑞典查尔摩斯大学博士生Anna Gustafsson指出
索比光伏网讯: Midsummer 是一家技术领先,提供制造低成本可挠性铜铟镓硒CIGS薄膜电池生产线之设备供应商。 Midsummer 的研发团队已成功开发回收稀有金属: 镓和铟的独家技术,采用此

瑞典光伏专家Midsummer 和查尔摩斯大学合作开发回收稀有金属之特殊工艺来源:索比太阳能光伏网 发布时间:2014-02-19 16:09:50

金属资源。」 Midsummer 的回收技术特点是利用氧气移除硒,进而处理剩余的金属氧化物,其方法亦可避免硒在某些情况下反映产生有毒气体。 瑞典查尔摩斯大学博士生Anna

金属氧化物太阳能电解水实现5%光氢转换纪录来源:阳光工匠光伏网 发布时间:2014-02-10 23:59:59

和硅基薄膜的太阳能器件。研究人员将该器件置于溶液中并加以光照,金属氧化物端会电解水产生氧气,同时会在对电极制得氢气。这项技术让光生制氢技术取得了重大突破,实现了金属氧化物太阳能电解水的世界最高转化纪录

固态染料敏化太阳能电池问世 转化率达15%来源:科技日报 发布时间:2014-02-08 08:48:14

这一现状。新电池使用钙钛矿(CaTiO3)(注意:3为下角)材料作为捕光设备,并使用一种有机空穴运输材料取代传统电池中使用的电解液。在新电池的制造过程中,科学家们会将钙钛矿材料直接沉积在一块金属氧化物
薄膜上。但这会产生一个问题:添加整块材料通常会使得到的太阳能电池的形态和效率不稳定,因而很难将其应用于日常生活中。 但该团队使用新的两步法解决了这个问题。首先,他们将部分钙钛矿沉积在金属氧化物支架

多晶硅的前世今生来源:solartest 发布时间:2014-01-13 08:31:47

多晶硅按纯度分类可以分为冶金级(工业硅)、太阳能级、电子级。 1冶金级硅(MG):是硅的氧化物在电弧炉中被碳还原而成。一般含Si为90-95%以上,高达99.8%以上。 2太阳级硅(SG
99.9999999%~99.999999999%(9~11个9)。   多晶硅*性质 灰色金属光泽。密度2.32~2.34。熔点1410℃。沸点2355℃。溶于氢氟酸和硝酸的混酸中,不溶于水、硝酸和盐酸

2013年世界科技成就回顾:光伏与能源环保来源: 发布时间:2014-01-07 08:44:59

。弗劳恩霍夫太阳能系统研究所开发出一种高效电动汽车感应充电系统,功率达22千瓦。弗劳恩霍夫材料与能源中心利用具有金属氧化物层的硅薄膜电池,研发出一种低廉的太阳能电解水制氢方法。莱布尼兹催化剂研究所利用一种钌
转化效率可达50%,是目前市场上同类电池的两倍。能源部太平洋西北国家实验室首次采用较低廉的金属如镍和铁为催化剂,快速分割氢达每秒两个分子,接近商业催化剂效率。斯坦福大学使用自然界中产电菌分解污水中废物时充当

2013嘉兴光伏发电获浙江省“双冠王”来源:人民网浙江频道 发布时间:2014-01-07 08:00:25

在过去的2013年,横行中国南北多座城市的雾霾引起了政府和公众的高度关注。由于火电厂所排放的氮氧化物为大气污染的重要来源,因此清洁的光伏发电越来越被重视。在嘉兴,许多工厂和居民楼顶上一排排整齐的
2013年12月26日实现并网发电的9.2兆瓦太阳能发电项目,经过短短几日,已发电5486度,减少了二氧化碳排放量5476千克。 我们是一家生产金属类产品的企业,年用电在200万度左右。而一到

德国能源新战略:新型有机太阳能电池 (图)来源:weiphone 发布时间:2013-12-16 12:10:29

制成。在有机太阳能电池领域, KIT 科学家对两个目标进行了研究,即研发完全可印刷的太阳能电池和取代铟锡氧化物(ITO)电极材料的工作。不同的是,科学家们使用透明导电薄片作为柔韧载体,而对于玻璃载体,他们
则研究透明电极在金属的微结构和导电缓冲层的沉积。此外,KIT 的研究团队专注于利用高效半透明的太阳能电池微型模块制作有机半导体。从近期及长远来看,这些行业公司计划通过有竞争力的大批量生产方式制造有机