铟金属

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薄膜太阳能电池的前途在哪?来源:材料人网 发布时间:2016-01-29 09:49:27

用高等硅。除此之外,薄膜太阳能电池还可以由其他半导体材料制成,包括铜铟镓硒(CIGS)材料和碲化镉材料。太阳能技术的广阔前景成规模的实用薄膜光电池项目可再生能源领域存在一个关键性的问题,就是何时规模化的
生产总量。第一太阳能公司在2009年实现了平均10.9%的能量转换效率,他们的产品成为薄膜产品中能量转换效率最高的产品。该公司同时还解决了生产中所使用的重金属镉的问题,通过设计循环系统以避免镉这一

光伏行业收藏必备:光伏组件回收来源:金鸿泰光伏 发布时间:2016-01-29 09:05:08

产生327万吨的电子垃圾。如果不妥善处理,将给环境带来巨大的污染。 1、光伏组件回收的背景 光伏组件的大部分材料是可循环再造的材料,除了铝和玻璃外,还包含银、铟、镓等稀有金属。这些稀有金属虽占只占

光伏组件回收:市场冷淡原因何在?来源: 发布时间:2016-01-29 00:10:59

产生327万吨的电子垃圾。如果不妥善处理,将给环境带来巨大的污染。1、光伏组件回收的背景光伏组件的大部分材料是可循环再造的材料,除了铝和玻璃外,还包含银、铟、镓等稀有金属。这些稀有金属虽占只占组件重量的

【解析】光伏组件回收方法及难点来源:金鸿泰光伏 发布时间:2016-01-28 23:59:59

43GW将产生327万吨的电子垃圾。如果不妥善处理,将给环境带来巨大的污染。1、光伏组件回收的背景光伏组件的大部分材料是可循环再造的材料,除了铝和玻璃外,还包含银、铟、镓等稀有金属。这些稀有金属虽占只占

【转载】关注光伏组件的回收来源:金鸿泰光伏 发布时间:2016-01-28 15:20:30

将产生327万吨的电子垃圾。如果不妥善处理,将给环境带来巨大的污染。 1、光伏组件回收的背景 光伏组件的大部分材料是可循环再造的材料,除了铝和玻璃外,还包含银、铟、镓等稀有金属。这些稀有金属虽占只

薄膜太阳能电池有何前途?来源:材料人网 发布时间:2016-01-28 10:28:36

要使用高等硅。除此之外,薄膜太阳能电池还可以由其他半导体材料制成,包括铜铟镓硒(CIGS)材料和碲化镉材料。 太阳能技术的广阔前景成规模的实用薄膜光电池项目 可再生能源领域存在一个关键性的问题
薄膜太阳能光电转化系统的生产总量。 第一太阳能公司在2009年实现了平均10.9%的能量转换效率,他们的产品成为薄膜产品中能量转换效率最高的产品。该公司同时还解决了生产中所使用的重金属镉的问题,通过设计

【分析】薄膜太阳能电池前途在哪?来源: 发布时间:2016-01-28 08:46:59

。除此之外,薄膜太阳能电池还可以由其他半导体材料制成,包括铜铟镓硒(CIGS)材料和碲化镉材料。太阳能技术的广阔前景成规模的实用薄膜光电池项目可再生能源领域存在一个关键性的问题,就是何时规模化的太阳能光电
。第一太阳能公司在2009年实现了平均10.9%的能量转换效率,他们的产品成为薄膜产品中能量转换效率最高的产品。该公司同时还解决了生产中所使用的重金属镉的问题,通过设计循环系统以避免镉这一有害物质随着废弃物

柔性钙钛矿太阳能电池技术是什么?来源:Nature Materials 发布时间:2016-01-20 09:23:25

真空升华法制备得到;如果采用PCBM作为电子传导层,则直接在钙钛矿层上旋涂含PCBM的氯苯、氯仿1:1混合溶剂溶液即可。电子传导层制备结束后,使用蒸镀法,将金属铬缓慢蒸镀至电子传导层表面,得到约
10nm厚的氧化铬/铬混合层。 最后,在氧化铬/铬层之上,沉积一层金、铜、铝、或类似的高电导率金属,完成薄膜电池制备过程,形成图1所示的电池结构。在制备好的薄膜电池表面,可以通过喷洒商用聚氨酯(PU)喷涂

你不知道的柔性钙钛矿太阳能电池技术来源: 发布时间:2016-01-20 00:06:59

层上旋涂含PCBM的氯苯、氯仿1:1混合溶剂溶液即可。电子传导层制备结束后,使用蒸镀法,将金属铬缓慢蒸镀至电子传导层表面,得到约10nm厚的氧化铬/铬混合层。 最后,在氧化铬/铬层之上,沉积一层
金、铜、铝、或类似的高电导率金属,完成薄膜电池制备过程,形成图1所示的电池结构。在制备好的薄膜电池表面,可以通过喷洒商用聚氨酯(PU)喷涂剂,并静置约24h,形成一层PU包覆层,以防止薄膜电池受到机械

新能源科技最新突破:超氧化物开启新电池大门来源:材料人网 发布时间:2016-01-19 09:26:44

1、新型液态金属电池:可再生能源能量存储新突破 New battery made of molten metals may offer low-cost, long-lasting storage
for the grid 麻省理工大学的研究人员设计出一种液态金属电池,利用储量丰富、造价便宜的材料作为电极材料,且电池效率较高,从而有望提升可再生能源的能量储存能力。 液态金属电池内部没有