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SEMI 中国光伏标准技术委员会2024年度春季会议嘉宾:河北大学研究员陈剑辉来源:索比光伏网 发布时间:2024-04-26 15:58:32

技术国家重点实验室(英利集团)和中国科学院微电子研究所,留学于荷兰国家能源研究所(ECN)、德国卡尔斯鲁厄理工学院(KIT)等海外机构。获河北省杰青、优青\河北燕赵英才A卡、河北省“三三三人才工程”和

【嘉宾阵容】河北大学研究员陈剑辉确认出席SEMI 2024年度春季会议并发表演讲来源:索比光伏网 发布时间:2024-04-25 09:36:17

卡尔斯鲁厄理工学院(KIT)等海外机构。获河北省杰青、优青\河北燕赵英才A卡、河北省“三三三人才工程”和青年拔尖等人才项目资助。发表Adv. Energy Mater. 、Adv. Funct.
本次大会,邀请到河北大学研究员陈剑辉出席本次活动并做专题演讲,演讲主题:《硅片、电池切口、钙钛矿及叠层电池缺陷钝化新策略:钝化液提效技术》陈剑辉河北大学,研究员河北大学物理科学与技术学院研究员、博导

转换流程更高效!Dartmuth Engineering开发出钙钛矿太阳电池快速印刷法来源:PV-Tech 发布时间:2022-04-12 16:18:12

,世界各地的研究人员一直在进行各种实验以克服钙钛矿的生产规模问题。 最近,在钙钛矿电池制造过程中,加州大学洛杉矶分校Samueli工程学院的材料科学家开发了一种新的表面处理方法,用于克服因长期暴露在阳光
下出现的电池衰减问题。 今年早些时候,德国Karlsruhe(KIT)的研究人员使用廉价的钙钛矿半导体材料开发了彩色太阳电池,它可以被集成到建筑物的外墙或屋顶,并模仿大理石等建筑材料的光学效果。 原标题:新研究:生产钙钛矿太阳电池快速印刷法

彩色钙钛矿电池新突破!光电建筑一体化成本或进一步降低!来源:PV-Tech 发布时间:2022-03-17 11:56:53

德国Karlsruhe Institute of Technology学院(KIT)的研究人员利用廉价的钙钛矿半导体材料开发了彩色太阳能电池,这种电池可以集成到建筑物外墙或屋顶,并模仿大理石等

减少使用银材料来源:pv-magazine 发布时间:2020-09-02 09:26:20

等替代材料的使用越来越多,但减少每个电池的银消耗量是一个短期解决方案。为实现这一目标,德国卡尔斯鲁厄理工学院的科学家们寄希望于缩小手指的宽度,以及找到可用更少银浆料来获得更好导电性的浆料配方。他们已
研究小组还观察到该过程中的多个阶段,包括会导致不必要线宽增加的浆料扩散过程。 KIT计划使用更多的浆料成分继续这项研究,且将在未来的工作中重点关注各种不同的润湿和流动特性。科学家们表示,这将有助于提出合理的概念,促进进一步改进用于太阳能硅电池正面金属化的银浆配方。

国际企业联盟称钙钛矿CIGS太阳能电池效率提高25%来源:pvmagC 发布时间:2020-03-04 15:39:15

Percistand的合作伙伴CIGS组件制造商NICE Solar Energy和卡尔斯鲁厄理工学院(KIT)宣布了一项设计基于CIGS和钙钛矿的串叠光伏组件的计划,并声称理论上可以实现30%以上的
效率。KIT初级研究小组负责人Ulrich Paetzold当时曾表示:有希望的应用领域包括诸如用于建筑光伏一体化解决方案的高效太阳能模块。 曾经的标杆 在宣布这个消息之后,荷兰-比利时薄膜光伏

超30%?!串联光伏组件提高太阳能电池效率来源:SPIE 发布时间:2019-09-16 09:21:18

据德国卡尔斯鲁厄理工学院的德国研究人员称,目前商用太阳能电池组件的效率只能提高到一个有限值。来自卡尔斯鲁厄的Capitano研究小组将钙钛矿与CIGS混合,提高了光伏发电
团队说:“在串联太阳能组件中使用两个光活性层可以提供更多的光伏发电潜力。该技术很可能成就光伏发电的未来。”该项目合作伙伴是巴登-符腾堡州太阳能与氢能研究中心(ZSW)的研究员,KIT以及Schw

科学家仿效蝴蝶翅膀结构开发高效太阳能电池来源:科技部 发布时间:2019-06-30 17:48:49

德国联邦教研部(BMBF)近日宣布,在其资助下的卡尔斯鲁厄理工学院(KIT)研究人员发现了能高效提升太阳能电池吸光率的新途径,即通过仿效蝴蝶翅膀结构,可开发高效太阳能电池。新型电池的吸光率最高可提升
207%。 通常,在欧洲的气候条件下,太阳光大多被散射,很少垂直照到太阳能电池板上。优化光捕捉成为能量转换的基石。KIT的研究人员观察一种凤蝶(Pachliopta aristolochiae

受蝴蝶启发的光伏技术可将光吸收率提高多达200%来源:光伏盒子 发布时间:2017-11-21 18:17:43

太阳能电池反射的阳光作为未使用的能源而失去了。红珠凤蝶的翅膀是由纳米结构(纳米孔)形成,这些纳米结构可以帮助吸收比光滑表面更宽的光谱。 卡尔斯鲁厄理工学院(KIT)的研究人员现在已经成功地将这些
达200%。 (图片:Radwanul H. Siddique,KIT/加利福尼亚理工学院) “我们研究的蝴蝶非常黑。这意味着它可以完美吸收阳光,以实现最佳的热量管理。 比蝴蝶自身外表更令人着迷的

国外研究3D打印的创新型太阳能电池 灵感来源于黑蝴蝶翅膀来源:3ders.org 发布时间:2017-10-22 23:59:59

Siddique,KIT / Caltech)这种鳞翅目昆虫家族的成员生长在南亚和东南亚,它具有独特的翼结构,可以参考开发更有效的小型光伏结构性细胞。它的翅膀被微小的鳞片覆盖,可以在各种不同的角度和波长范围内收获
阳光。这些发现可能是未来设计微型太阳能电池板的关键,与许多先进的工程研究项目不同,大自然母 亲免费提供给他们。加州理工学院的Radwanul Siddique说:这种蝴蝶翅膀的结构设计基于波峰和小孔