。
起止时间:2016-2020年
2)示范试验类
S46)光伏组件用高分子材料开发及应用
研究目标:形成具有自主知识产权的系列光伏用高分子材料制造技术,实现项目产品在光伏发电上大规模
应用。
研究内容:研究耐老化、耐紫外的功能聚酯切片合成配方及工艺;研究模块化功能(抗老化、抗紫外、导热、阻燃等)薄膜相关配方与工艺,研发新一代光伏背板基膜材料;研究PVB合成及胶膜工艺、聚苯醚改性配方、支架高分子材料
清洁电力新计划。在能源基础材料技术领域,研制出高温金属材料及核级材料, 进一步提高光伏组件用高分子材料、储能用电极材料等技术参数, 大幅降低成本,实现新型节能材料走向市场应用;掌握多种高效 低成本催化
及组件的制备技术。起止时间:2015-2023 年S46) 光伏组件用高分子材料开发及应用研究目标:形成具有自主知识产权的系列光伏用高分子材料制造 技术,实现项目产品在光伏发电上大规模应用。 研究内容
清洁电力新计划。在能源基础材料技术领域,研制出高温金属材料及核级材料, 进一步提高ink"光伏组件用高分子材料、储能用电极材料等技术参数, 大幅降低成本,实现新型节能材料走向市场应用;掌握多种高效 低成本
钙钛矿电池及组件的制备技术。起止时间:2015-2023 年S46) 光伏组件用高分子材料开发及应用研究目标:形成具有自主知识产权的系列光伏用高分子材料制造 技术,实现项目产品在光伏发电上大规模应用。 研究
。
能源基础材料是能源技术发展的基石。燃煤发电机组和燃气轮机对高温材料、大型构件用金属材料提出了更高要求,安全先进核电的发展需要更可靠的核级材料,对可再生能源高效利用的需求促使新型高分子材料、新型电池
化;可控核聚变、天然气水合物(可燃冰)利用技术得到进一步发展,总体达到国际先进水平。
在能源基础材料技术领域,研制出高温金属材料及核级材料,进一步提高光伏组件用高分子材料、储能用电极材料等技术参数,大幅
需求,越不容易达到,在否决了传统的背板产品路线后,尚善开始寻找新的突破口,凭借从事多年高分子材料研究的经验及以往研发包装材料中的灵感,尚善确立了全新的共挤技术路线工艺。光伏背板赵若斐介绍,聚合物多层
产生剧毒的氟化氢气体,不使用有机溶剂热固性胶水,易于回收利用等优点。具体来说,APE背板材料外层是白色耐候的尼龙12膜,具备综合的、优良的耐候性。中间层是改性的高分子材料合金,比传统的PET中间层长期
高分子材料领域的丰厚经验、精密加工工艺及强大的配套服务等核心优势,拥有强大产业化的能力。 据了解,康得新光学膜二期项目中的水汽阻隔膜可用于光伏晶硅电池的封装,实现光伏发电的轻量化和柔性化。另据记者了解
太阳能电池器件,实现了12.7%的光电转化效率,这是目前文献报道的有机/高分子太阳能电池光电转化效率的最高世界记录。有机太阳能电池以具有光敏性质的有机包括高分子材料作为半导体材料,通过光伏效应产生电压
转化效率,这是目前文献报道的有机/高分子太阳能电池光电转化效率的最高世界记录。有机太阳能电池以具有光敏性质的有机包括高分子材料作为半导体材料,通过ink"光伏效应产生电压,进而形成电流,实现太阳能发电。其作为
高分子材料使其具有了抗盐雾腐蚀、长寿命周期、有效防止PID等优点。作为材料供应商,杜邦并不会直接销售e-frame解决方案,而是将材料和技术的使用许可授权给信任的合作伙伴。目前多家一线组件企业都试用
状态取决于天气等外界条件。在新研究中,他们结合现有的摩擦纳米发电机,研制出能同时收集并存储人体运动机械能的复合织物系统。首先,他们把基于高分子材料的染料敏化太阳能电池做成纤维材料,从而把太阳能转化为电能