来源:王火火2015-11-27
、高温热处理、使用同族掺杂硅晶体都可以实现光衰减抑制。...隆基股份系统集成总监邓良平介绍《高效单晶技术成本路线图及主要实现措施》光衰减现象可以通过多种方式有效控制只有当硼和氧杂质同时存在时才会发生光衰减现象,通过降低氧含量、降低硼浓度、用掺镓取代掺硼、使用n型硅晶体
来源:光伏标准及技术2015-08-17
c、利用区熔单晶硅工艺(fz)改进单晶硅棒产品质量区熔单晶硅工艺避免了直拉工艺中大量氧进人硅晶体的固有缺陷,从而彻底解决了p型(掺硼)太阳电池的早期光致衰减现象。
来源:高工锂电网2015-08-14
杂化轨道组成六角型呈蜂巢晶格的平面薄膜,只有一个碳原子厚度的二维材料:只吸收2.3%的光;导热系数高达5300 w/mk,高于碳纳米管和金刚石;常温下电子迁移率超过15000 cm2/vs,比纳米碳管或硅晶体高
来源:高工锂电网2015-08-13
石墨烯目前是世上最薄却也是最坚硬的纳米材料,它幾乎是完全透明的,只吸收2.3%的光;导热系數高達5300 w/mk,高于碳纳米管和金刚石,常温下其电子迁移率超过15000 cm2/vs,又比纳米碳管或硅晶体高
来源:高工锂电网2015-06-25
来源:能源评论2015-05-15
它的透光率高达97.7%,几乎完全透明;导热系数高达5300w/mk,高于碳纳米管和金刚石;常温下其电子迁移率超过15000cm2/vs,高于硅晶体;而电阻率只有10-8m,比银更低,为世上电阻率最小的材料
来源:esmchina2015-03-16
石墨烯目前是世上最薄却也是最坚硬的纳米材料,它几乎是完全透明的,只吸收2.3%的光;导热系数高达5300 w/mk,高于碳纳米管和金刚石,常温下其电子迁移率超过15000 cm2/vs,又比纳米碳管或硅晶体
来源:百度百家2015-01-29
而目前石墨烯是公认的具有与硅晶体同等价值的新材料,也是已知的世上最薄、最坚韧的纳米材料,石墨烯技术的飞速发展将有望缔造下一个电子科技新时代。
来源:阳光工匠光伏网2015-01-27
来源:日经中文网2015-01-04
该公司不使用光伏电池通常使用的硅晶体,而是直接将镉等化合物的薄板安装在基板上。这样不仅生产工序简单而且可降低原料费用。
来源:Solarzoom光伏太阳能网2014-12-30
2.3光谱吸收范围柔性非晶硅太阳能电池中嵌有三层硅晶体,粘附在不锈钢薄膜上,外覆醋酸乙烯乙烷聚合物(eva)保护层。...每一层硅晶体都能转换可见光谱中的特定部分,从而即使在阴雨、多云天气中也可提供较高的光电转换率,弥补了非晶硅相对于多晶硅,单晶硅板在晴好天气转换率低的不足(晶体硅电池转换效率在17%左右,非晶硅电池约为8
来源:光明网2014-12-02
石墨烯是已知的世上最薄、最坚硬的纳米材料,它几乎是完全透明的,只吸收2.3%的光;导热系数高达5300w/mk,高于碳纳米管和金刚石,常温下其电子迁移率超过15000cm2/vs,又比纳米碳管或硅晶体高
来源:新浪博客2014-09-16
这就需要使坩埚底面的温度慢慢下降,而导致硅液的熔点温度面,在慢慢上升,上升的速度应当与硅晶体的生长速度保持一致。硅晶体的生长速度不是一定的,有一个范围,大约在6~20mm/小时之间。
来源:《能源》2014-08-18
有关bp退出太阳能领域的情况:安杰逻表示,bp过去在历史上,曾经是一个太阳能硅晶体的制造商,因为行业的发展,bp在硅晶太阳能板块中失去了自己的优势,所以战略性地退出了这个行业,由于bp在光伏太阳能的制造领域已没有任何的领先优势
来源:OFweek太阳能光伏网2014-07-22
在纯净的硅晶体中掺入三价元素(如硼),使之取代晶格中硅原子的位置,就形成p型半导体。...在纯净的硅晶体中掺入五价元素(如磷、砷、锑等),使之取代晶格中硅原子的位置,就形成了n型半导体。
来源:OFweek太阳能光伏网2014-07-17
我们知道,传统硅晶电池由于由硅晶体组成,电池主要部分易碎,易产生隐形裂纹,大多有一层钢化玻璃作为防护,造成重量大,携带不便,抗震能力差,造价高,效率或多或少降低。
来源:瞭望东方周刊2014-06-03
应该说,双反是欧美意图增强新能源的技术和专利壁垒,比如美国在硅晶体太阳能方面、德国在精密机械太阳能方面的控制,然后就是压制中国的新能源发展。
来源:新华社-瞭望东方周刊2014-06-03
应该说,双反是欧美意图增强新能源的技术和专利壁垒,比如美国在硅晶体太阳能方面、德国在精密机械太阳能方面的控制,然后就是压制中国的新能源发展。
来源:腾讯科学2014-05-15
三位一体核试验:1945年7月15日,美国进行了三位一体核试验,位于新墨西哥州进行,这是一种新式的钚装药核弹头,值得注意的是,核试验中科学家发现在爆炸点附近形成了玻璃结晶物质,这是高温环境下硅晶体融化后形成的玻璃状再结晶物质
来源:日经BP社2014-04-29
另外,此次的研究成果是作为日本新能源产业技术综合开发机构(nedo)委托研究极限硅晶体太阳能电池的研究开发项目的一环,与丰田工业大学联合实施的。