,使光电化学低价、高效转换太阳能的目标得以早日实现。我国太阳能光电化学转换的研究以实现低价高效利用太阳能为目标,二十年来在不同材料体系中研究了上百种材料,大大促进了光电转换材料特别是多晶、薄膜半导体及
(专利号:ZL 200710055979.2)。
在目前基于体相异质结结构的聚合物太阳能电池中, 聚(3-己基噻吩) (P3HT)和C60的衍生物PCBM是应用最广泛和最成功的体系之一。在这
器件其效率接近4%, 实现了高效免退火聚合物太阳能电池器件。
本发明在温和的条件下“一步”实现了高性能“免退火”的太阳能电池器件,大大简化了聚合物太阳能电池的加工工艺,大幅降低生产成本。
得CSI能够生产出更高效的太阳能组件,从而极大地降低制造成本。MWT电池技术的转让预计将在6个月内完成。
协议是阿特斯综合性高效技术研发项目的一部分。该公司计划在2009年的第四季度开始
阿特斯太阳能(Canadian Solar Inc.,CSI)宣布,与荷兰能源研究中心(ECN)签署了一项联合技术开发和转让协议,并将在阿特斯的量产线上采用MWT(metal
生产出更高效的太阳能组件,从而极大地降低制造成本。MWT电池技术的转让预计将在6个月内完成。 协议是阿特斯综合性高效技术研发项目的一部分。该公司计划在2009年的第四季度开始商业化引进新的电池
作者:杨雷 为使太阳能电池真正实现高效、稳定、长寿命,技术的发展和创新是关键中的关键。 近几年来,飞速增长的太阳能电池产量和更大规模的产能扩充,加上金融动荡对中国光伏行业的
。 技术发展和创新是关键 为使太阳能电池真正实现高效、稳定、长寿命,技术的发展和创新是关键中的关键。 晶体硅电池技术所带来的硅用量需求比IC行业大得多,导致了
Frank Dimroth教授表示在开发复杂半导体结构如多结太阳能电池之时,实时分析和控制生长工艺变得至关重要。 在今日之欧洲ISE制备的电池以高效率著称,ISE将这项工艺技术转让给合作伙伴
生产LED。经过改良之后,可为基于行星式旋转条件下的多结太阳能电池生长提供必要的精度。除了温度、层厚以及应力测量之外,新的传感器可以确定层组分,以更好地理解层之间的位错和应力所在。这样对应力引发的温度变化有补偿作用,可以确定每片薄膜层的厚度并监测出临界异质结构的组分。 (编辑:小曾)
在由国家知识产权局主办、中国专利技术开发公司承办的中国专利信息发布会上,一项名为“纳米晶硅/单晶硅异质结太阳能电池及其制备方法”的发明专利技术受到了人们的青睐。 太阳能电池的研究和利用
并提高太阳能电池的性能。 他们发现,利用alkanedithiols作为处理添加剂,塑料太阳能电池的效率从3.4%提升到了5.1%,取得了迄今为止这种类型太阳能电池的最高效率。 披露这一新发现的报告称:“这些数据能使我们对本体异质结薄膜的纳米形态和太阳能电池性能之间的关系做出更好的理解。”(
(PH); SWANSON RICHARD M (US); MANNING JANE E (US)
拥有聚合物异质结联接的太阳能电池
US2007151599
/ART_8800065224_1400_0_0_4300_b6f64871.HTM 3. SunPower公司推出高效光电模块,http://www.eepw.com.cn/article/2583.htm 4.太阳能发电产业发展前景广阔,DRC石化聚焦,2007.6.6
满足光伏工业发展的需要。同时硅材料正是构成晶体硅太阳电池组件成本中很难降低的部分,因此为了适应太阳电池高效率、低成本、大规模生产化发展的要求,最有效的办法是不采用由硅原料、硅锭、硅片到太阳电池的工艺
最高效率为7.8%。
长春应化所王给祥等人,改进了蒸发工艺,对Cu2S层进行HCI腐蚀,使表面形成绒面织构,所获得的Cu2S/CdS太阳电池最佳有效面积转换效率为8.9%。
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