高分子功能薄膜

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是谁影响了光伏组件背板寿命?用氟膜厚度或是直接原因来源:PV-Tech 发布时间:2019-05-06 09:27:18

可达0.5um/年。并且随着厚度的减薄,后期减薄的速度会越来越快。这是由于无论涂层或是膜层都是由高分子材料改性而成,改性过程中需要复配多种无机填料、高分子功能助剂等材料,而每种材料对抗风沙、高温、水汽

日本开发出耐热性大幅提高有机薄膜太阳能电池来源:日经技术在线 发布时间:2019-04-28 17:50:07

日本理化学研究所于2015年9月24日宣布,开发出了耐热性大幅提高的有机薄膜太阳能电池(OPV)。相关论文已刊登在学术杂志《Nature》的在线版ScientificReports上。 OPV比硅
,蓝色折线为HTL采用MoOx的元件,黑色折线是原来的采用p型半导体材料的元件。(b)是元件构造的概要。 开发出这项技术的是日本理化学研究所创发特性科学研究中心创发分子功能研发组高级研究员尾坂格等人

太阳能光伏电池背板用PVDF薄膜基本物性指标(表)来源:孤身万里游 发布时间:2019-03-28 14:35:09

导读: 太阳能背膜由三层高分子薄膜组合生产而成,中间层是厚度为150-350m的PET薄膜,外面两层选用25m含氟薄膜,PET薄膜不易伸缩,具有良好的耐高温性和极好的电绝缘性能。含氟薄膜层结构性

浅谈“非主流”光伏技术(十一):解析逆变器(上)来源:索比光伏网 发布时间:2018-07-05 14:14:46

%之间,对线路的精确性提供了可靠的保证。 金属化膜电容器中绝缘介质材料为高分子聚合物薄膜,可以通过控制薄膜厚度(精度在0.2微米以上)来提高电容器产品的额定电压;铝电解电容器由于绝缘介质是铝箔表面

苏州赛伍应用技术股份有限公司诚邀您莅临SNEC W4-360 新品发布会来源:索比光伏网 发布时间:2018-05-25 13:41:35

苏州赛伍应用技术有限公司成立于2009年,获得联想旗下君联资本投资,注册资本1.45亿元人民币。愿景是以3M为标杆,成为具有国际水平的、国内最领先的薄膜高分子功能性材料的综合厂商。 公司从

证监会最新公布:光伏企业IPO名单!赛伍、锦浪、福莱特、芯能科技,3年内营收、负债、经营风险、大客户、研发投入等各项指标分析!来源:光伏头条 发布时间:2018-04-24 21:31:39

。 苏州赛伍应用技术有限公司 苏州赛伍主要从事薄膜形态功能高分子材料的研发、生产和销售。公司主要产品为太阳能背板,其主要原材料为 PET 基膜、PVDF 薄膜等,原材料市场供应充足,竞争

拿下全球364项专利 汉瓦升级背后的故事来源:OFweek太阳能光伏 发布时间:2018-04-21 18:59:59

发布后,这是汉能集团第二次发布该系列的新品,厚度减半、硬度增强至少三倍都是令人耳目一新的进展。为此,记者采访了汉能薄膜发电集团副总裁、全球应用产品研发总裁安荣邦,揭秘9个月间汉瓦产品实现技术升级背后的
故事。 “谁能跺碎给1万块钱” 此次发布会上推出了更轻、更薄的单玻三曲汉瓦,每片瓦的重量仅为5.2公斤,厚度为6.5毫米,比iPhoneX还薄1.2毫米。这也是全球首款单玻曲面薄膜太阳能发电瓦

光伏下午茶(第611期)来源:老红看光伏 发布时间:2018-04-04 13:43:03

追求用能曲线和发电曲线的吻合 光电建筑中所应用的光电产品将被定义为具有发电功能的新型建材 《关于开展分布式发电市场化交易试点的通知》是电力自由化最重要政策,明确了电网需要进行电力P2P的中间传输
任务,包含了现金流和物流(电)。是现在最有利可图的轻资产环节 台科大:开发一种新颖共聚的高分子材料,同一种材料就可分别作为阴极及阳极缓衝层。可提升太阳能电池发电与OLED发光效率 光伏补贴存在严重的

风雨兼程春华秋实——苏州中来光伏新材股份有限公司十年历程来源:索比光伏网 发布时间:2018-03-06 10:23:23

中国一定要做制造业;二做新能源产业。 2007年,他卖掉了原来的高分子建筑企业,2008年3月,中来成立。 中来最初生产光伏辅材,包括背板、接线盒等,背板属于高分子材料,林建伟还是选择从熟悉的领域
样的太阳能电池?光伏薄膜?不行,虽然国内几家实力强劲的光伏企业在做薄膜,但林建伟感觉它只有小众的市场应用价值,且效率不高,并非未来发展方向。多晶?他也否了,因为大多数企业都在做多晶,而自己起步晚,再想

日本理研大幅提高有机薄膜太阳能电池的耐热性来源:日经bp社 发布时间:2018-02-02 14:12:20

索比光伏网讯:日本理化学研究所于2015年9月24日宣布,开发出了耐热性大幅提高的有机薄膜太阳能电池(OPV)。相关论文已刊登在学术杂志《Nature》的在线版Scientific Reports上
可能成为加快OPV实用化的重要一步。此次试制的OPV元件的能量转换效率最高为9.0%,在研究所的试制实例中是比较高的。 开发出这项技术的是日本理化学研究所创发特性科学研究中心创发分子功能研发组高级