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      没了车模还能看啥展?亚玛顿与您相约 KOREA EXPO Solar 2019!

      来源:亚玛顿2019-06-14

      展馆名称:kintex 1 (korea international exhibition center) hall 4/5展馆地址:217-60,kintex-ro,ilsanseo-gu,goyang-si

      PERC、IBC、SHJ、TOPCon、HBC等高效光伏电池简史

      来源:材料导报、摩尔光伏2019-05-13

      2015年,刘剑等进一步提出了合适的a-si∶h的厚度、掺杂浓度与背场结构都会改善a-si∶h/c-si异质结太阳电池的载流子转移性能,模拟出理论极限效率为27.07%。

      来源:西门子2019-05-09

      数字化工业集团(di)和智能基础设施集团(si)将构建西门子未来实体业务的核心。公司各技术和服务部门以及公司在西门子医疗的战略多数股权将成为这一核心的补充。西门子交通作为增长型业务也将得到进一步加强。

      来源:华尔街见闻2019-05-08

      涉及新增岗位和裁员的主要部门包括si、di和职能部门。截至去年年底,西门子在全球范围内的员工人数约为37.9万人。...在这份计划中,数字产业(di)和智能基础设施(si)运营公司将构成西门子未来的工业核心。西门子移动(siemens mobility)也将作为增长型业务得到进一步加强。

      水处理温室气体排放核算及其时空特征分析

      来源:给水排水2019-05-07

      )所示:式中ech4——我国污水处理行业ch4年直接排放量,kg/a;n——当年城镇污水处理厂座数;towi——第i座污水处理厂年度进水有机物总量,利用《城镇排水统计年鉴》可计算得到,kgcod/a;si

      来源:衡水学院2019-05-05

      配方组成 ( %) : eva,100; si69,0. 1; 抗氧剂 1010,0. 2; taic: 0. 4; dcp,0. 4 ~ 1. 6; t-50,0.4 ~ 1. 6; 其他,3. 3。...1 实验部分1.1 主要原料乙烯-醋酸乙烯酯 ( eva) : 14-2,北京东方石油化工有机化工厂; 硅烷偶联剂: si69,衡水恒信化工有限公司; 抗氧剂: 1010,郑州聚力化工产品有限公司; 三烯丙基异氰尿酸酯

      关于光伏组件湿冻老化后的失效分析

      来源:光伏领跑者创新论坛2019-04-29

      ④ edx分析,对不同样品的栅线表面进行 edx元素分析(每个样品取三至五个点),主要元素为ag,同时也发现c,o,si 等元素,但从元素含量上来看并未发现明显差异。⑤小结。

      充电截止电压对单晶NCM523/石墨体系电池性能的影响

      来源:新能源Leader2019-04-24

      随着电动汽车续航里程的不断增加,整车厂商对于动力电池能量密度的需求也在不断提高,提高锂离子电池能量密度主要有两种方式:1)提高正负极材料的比容量,例如正极开发高镍材料,负极开发si基材料;2)提高充电截止电压

      来源:《节能环保》2019-04-18

      1、浮选-浸出工艺我国北京矿冶研究总院、中电投宁夏青铜峡能源铝业集团有限公司一起研究开发出了一种技术,这一技术属于一种综合回收利用废sic-si3n4耐火保温以及炭质废阴极材料的技术。

      高比能长寿命锂离子电池的石墨负极选择策略

      来源:新能源Leader2019-04-16

      虽然高容量的si负极材料的应用逐渐普及,但石墨负极凭借着优异的电化学性能仍然是目前主流的锂离子电池负极材料。

      锂离子电池“内压增加”=“容量衰降”?

      来源:新能源Leader2019-04-08

      但是在电池b中由于负极中加入了si合金,因此我们发现在这一压力变化平台区消失了,这主要是由于si负极的体积膨胀远大于石墨,因此石墨在这一区域的平台期被si合金的体积膨胀所抵消。

      效率超过25%的高效电池最新进展及发展趋势

      来源:光伏测试网2019-03-28

      2015年,刘剑等进一步提出了合适的a-si∶h的厚度、掺杂浓度与背场结构都会改善a-si∶h/c-si异质结太阳电池的载流子转移性能,模拟出理论极限效率为27.07%。

      来源:煤化工联盟2019-03-25

      c、荷电干式吸收剂喷射脱硫法(cd.si)原理:吸收剂以高速流过喷射单元产生的高压静电电晕充电区,使吸收剂带有静电荷,当吸收剂被喷射到烟气流中,吸收剂因带同种电荷而互相排斥,表面充分暴露,使脱硫效率大幅度提高

      来源:福建三钢2019-03-20

      实现中板冷床智能化控制19.机器人自动焊牌系统开发与应用20.三钢空压气分区域集中联网智能供气系统改造21.转炉钢水机器人自动测温取样系统的开发应用22.一棒冷床自动采样及尺寸表面智能质量检测23.60si2mn

      一文全面了解配电变压器的主要材料及其构造

      来源:电气设计圈2019-03-19

      该合金材料与玻璃类似呈不规则原子排列,没有金属表征的晶体结构,它的基础元素为铁(fe)、镍(ni)、钴(co)、硅(si)、硼(b)、碳(c)等。

      通透!一文了解高效率太阳能电池的发展现状与知识产权态势

      来源:北极星太阳能光伏网(独家)2019-03-08

      近几年的研究工作主要集中于提高硅片质量来降低体缺陷,选择性钝化接触技术来降低表面和界面缺陷的影响,开发先进的减反技术或交叉指式背接触技术等以提高光的利用率,引入低电阻金属化技术降低串联电阻,以电池背面局部开孔较少栅线电极与c-si

      到2034年报废组件累计达60GW 回收不是小事

      来源:坎德拉学院2019-02-26

      参考mcdonald等人综合不同数据来源对光伏材料构成及回收成本收益的估算结果,比较了每平米多晶硅(x-si)与铜铟镓硒(cigs)光伏组件材料循环的成本收益,从中可以看出单位面积铜铟镓硒薄膜组件材料回收的经济效益相对略高

      晶硅电池表面钝化技术研究进展

      来源:电子世界2019-02-26

      此后,由于起始氧化层阻止了氧分子与si表面的直接接触,氧分子只有以扩散方式通过sio2层,到达sio2-si界面,才能与si原子反应,生成新的sio2层,使sio2薄膜继续增厚。

      来源:材料人2019-02-25

      对于si负极,由大量si体积变化引起的机械应力和应变破坏了粘合剂-粘合剂和粘合剂-si之间的相互作用,从而使电极材料分层并导致颗粒粉碎以及sei层的不受控制的生长,导致严重的容量衰减。

      来源:pv-magazine2019-02-25

      澳大利亚国立大学(australian national university)的研究人员正在研究如何利用氢原子来改善钝化接触太阳能电池掺磷多晶硅(poly-si)薄膜的性能。