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      北极星为您找到“钝化材料”相关结果32
      n型之“道”

      来源:北极星太阳能光伏网(独家)2024-04-25

      “一道新能topcon 4.0 plus主要通过三种核心技术提高效率:一是钝化材料创新,背面钝化层的新材料提升载流子选择比;二是采用高的光谱利用新结构,使电池太阳光谱中长波长和短波长的利用率分别提高了15%

      来源:中国环境报2022-06-06

      为了避免采取污染防治措施后土壤由于管理不当造成重金属活化,导致在农产品中再次超标,建议深入开展钝化材料时效性研究,跟踪产地环境变化趋势,动态把握农产品产地环境情况。

      来源:《农业环境科学学报》2021-05-05

      在重金属污染地区,热改性坡缕石是一种性价比高、应用前景广阔的钝化材料

      来源:《农业环境科学学报》2021-04-13

      (3)3 种钝化材料在钝化初期,土壤 2 μm 和2~20 μm 团聚体较对照增加,随着培养时间延长, 20 μm 团聚体比例逐渐增加。

      来源:中国科学报2021-01-19

      朱瑞认为,“分子渗透现象进一步反映了钙钛矿薄膜软晶格的性质,这一结论将进一步为高效钙钛矿钝化材料的设计提供灵感。”

      来源:科创板日报2020-08-06

      《科创板日报》记者了解到,增加背钝化层,可以降低背表面符合,提高背内面反射率,而常用的介质钝化材料除了氧化铝外,还包括氮化硅、氧化硅、氮氧化硅,其中氧化铝薄膜生长及工艺率先取得突破。

      华南理工大学叶轩立教授AM:梯度2D/3D钙钛矿异质结构助力高效稳定无甲胺钙钛矿太阳能电池

      来源:笑谈科研2020-06-04

      β-gua分子上的氨基和羰基能作为lewis碱与钙钛矿中的不饱和铅离子配位,钝化材料表面的深能级缺陷,通过抑制电荷的非辐射复合与提高载流子抽取效率,减少器件能量损失。

      PERC工艺升级路线及相关应用厂家

      来源:光伏测试网2020-05-09

      背钝化层主要采用氧化铝作为背钝化材料(氧化硅、氮氧化硅也可作为背钝化材料),氧化铝由于电荷密度较高,可降低背表面少子的复合速率,钝化效果较好,同时为保证电池背面的光学性能,还会在氧化铝表面覆盖一层氮化硅膜作为保护层

      来源:北京润鸣2020-05-08

      图1 不同浸提剂对河北某土壤有效态镉含量的浸提率对比三、实验小试钝化效果与规模化应用效果的差异因养护条件对有效态镉含量影响较大,为了使小试中所用钝化材料同样可以在现场达到一致的修复效果,所以在实验室小试中

      从PERC电池提效降本之路看新技术的导入

      来源:华金证券2020-04-10

      2006年perc电池背钝化材料alox的钝化性能引起学界重视,之后随着alox产业化技术和设备的成熟,加上激光技术的引入,perc技术开始逐步走向产业化。

      单晶电池简史

      来源:摩尔光伏2020-02-17

      减少电学损失则需要从提高硅片质量、改善pn结形成技术(如离子注入等)、新型钝化材料与技术(如topcon、polo等)、金属接触技术等方面入手[1]。

      来源:《基层建设》2019-11-01

      a:不添加钝化材料种植黑麦草;b:不添加钝化材料种植红叶菾菜;c:添加2%obc不种植植物;d:不添加钝化材料不种植材料;e:添加2%obc并种植黑麦草;f:添加2%obc并种植印度芥菜。

      来源:摩尔光伏2019-10-18

      减少电学损失则需要从提高硅片质量、改善pn结形成技术(如离子注入等)、新型钝化材料与技术(如topcon、polo等)、金属接触技术等方面入手[1]。

      来源:农业环境科学2019-10-16

      田间修复镉污染(cd污染)的土壤,成本较高,因此积极探寻廉价的钝化材料及最佳施用量或选择当地废弃物作为钝化材料以降低运输费用;(2)安全性问题。

      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

      减少电学损失则需要从提高硅片质量、改善pn结形成技术(如离子注入等)、新型钝化材料与技术(如topcon、polo等)、金属接触技术等方面入手。

      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

      减少电学损失则需要从提高硅片质量、改善pn结形成技术(如离子注入等)、新型钝化材料与技术(如topcon、polo等)、金属接触技术等方面入手。

      来源:光伏前沿2019-01-25

      ,如英利、天合、中科院微电子研究所、中科院宁波材料技术与工程研究所、荷兰能源研究中心(ecn)、新加坡太阳能研究所(seris)、澳大利亚国立大学(anu)等都在钝化接触领域进行了深入研究,探索不同的钝化材料和结构

      不同改良剂及其组合对土壤镉形态和理化性质的影响

      来源:《农业环境科学学报》2018-12-12

      此外,在土壤钝化剂研究方面,对单一钝化材料的研究较多,对常见钝化材料配合施用效果的研究相对较少。

      来源:农业环境科学2018-08-15

      1.2物化稳定低吸收作物联合阻控技术物化稳定(钝化)是现阶段应用最多的修复方法之一,该方法向污染土壤添加一种或多种钝化材料,通过调节土壤理化性质以及沉淀、吸附、络合、氧化还原等一系列反应,改变土壤中重金属形态和降低生物有效性

      来源:农业环境科学2018-07-30

      本文综述了近年来生物质炭对污染土壤中镉的生物有效性以及对作物镉吸收的影响等方面的研究进展,阐述了生物质炭钝化土壤中镉的多作用机制,分析探讨了影响镉钝化效应的生物质炭性质、土壤和管理因素,提出了提升钝化材料性能并改善管理以提高生物质炭钝化的高效性和持效性机制

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