北极星
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      喜讯丨晟成光伏荣膺“科创江苏”大赛一等奖

      来源:晟成光伏2023-10-17

      晟成光伏空间型原子层沉积量产工艺及 装备开发项目基于空间式sald的技术,研究适合于钙钛矿电池电子传输层sno2膜层以及封装阻水层al2o3膜层的原子层沉积技术,结合晟成光伏的钙钛矿电池中试线的验证测试

      聚焦光伏原子镀膜技术 | 晟成光伏与华中科技大学签订战略合作协议

      来源:苏州晟成光伏2022-08-11

      光伏原子镀膜技术在晶硅电池方向,可以应用于perc电池的al2o3层,topcon电池的sio2层以及hit电池的tco的缓冲层等;在钙钛矿电池方向也有诸多应用,如al2o3薄膜作为钙钛矿电池及叠层组件的封装防潮层保护壳

      从鼓励外商投资政策看光伏产业发展动态

      来源:中国电力2020-06-10

      我国部分高效电池生产设备及关键零部件仍依赖于进口,例如发射极及背表面钝化电池(perc)生产用背表面al2o3镀膜设备产能70%以上集中在欧洲和韩国企业,n型双面钝化电池(n-pert)高温硼扩散炉80%

      PERC激光开槽电池技术

      来源:光伏技术2020-05-22

      1.2 激光开槽作用激光开槽是利用激光在硅片背面进行打孔或开槽,将部分al2o3与sinx薄膜层打穿露出硅基体,背电场通过薄膜上的孔或槽与硅基体实现接触。1.3激光加工过程1.

      TopCon电池知识大全

      来源:光伏测试网2020-04-08

      perc太阳能电池在背面金属与si之间沉积al2o3/sinx叠层钝化膜,利用场钝化和化学钝化对背表面实现了优异的钝化效果,提高了电池voc。...下图2和图3分别为fraunhofer-ise 的单晶钝化接触太阳能电池的效率提升及钝化性能改善曲线,从中可以看到钝化接触技术对于效率提升的潜力。

      HJT:有望开启光伏新一轮技术革命

      来源:老成之见2020-02-04

      常见电池结构大多受钝化思路影响:良好的钝化接触可以在最大化降低接触表面的载流子负荷速率的同时保持电池较好的电学性能,近年来产业中常见的perc电池(背面al2o3/sinx(sio2)叠层钝化)、topcon

      来源:中国科学报2019-07-15

      2012年,牛津大学henry snaith将电池中的tio2用铝材(al2o3)进行了代替,这样钙钛矿在电池片中就不仅是光的吸收层,也同样可作为传输电荷的半导体材料。

      与三菱合作 这家锂电池隔膜新兵胜算几何?

      来源:高工锂电技术与应用2019-04-03

      纳米无机粒子高纯度氧化铝(al2o3)还增加了电池的放电率;降低自放电;并延长电池寿命周期,增加隔膜润湿性(容易被液体浸透)和表面积,改善液体电解质的有效性。...hpa与pp/pe多层膜的高温对比图altech表示,从日本塑料薄膜生产商w-scope(tyo:6619)最近公布的2017和2018季度销售数据,以及altech最近参加东京2019电池展的报告来看

      干货|全固态锂电池:中间层在硫代磷酸盐固体电解质/锂界面的影响

      来源:清新电源2019-01-07

      设计两种夹层材料si和al2o3研究在se/li界面上的影响来探究理想中间层应该表现出的基本性质裸露的lps/li界面不稳定,但是si或al2o3夹层的存在增加了界面的稳定性在用si中间层循环后仍然发现降解产物

      来源:太阳能杂志2018-08-02

      2)单晶perc双面光伏组件。图2为单晶perc双面太阳电池结构。perc电池即钝化发射及背局部接触电池,采用al2o3膜对电池背表面进行钝化以提高电池转换效率。

      单晶PERC工艺优化有哪些容易忽视的细节?

      来源:摩尔光伏2018-07-30

      这种现象是由于在实际生产中硅片表面粗糙造成,粗糙的表面造成al2o3薄膜分布不均匀,局部区域的al2o3薄膜厚度过低,从而影响了钝化效果,随着薄膜整体厚度的增加,al2o3薄膜的覆盖率逐步增加,使得al2o3

      来源:《膜科学与技术》2018-01-03

      al2o3、sio2、分子筛纳米颗粒等都已经被用于进行聚酰胺复合膜的掺杂其中,分子筛纳米颗粒以naa型分子筛纳米颗粒为主要代表的掺杂,是应用最广泛而且已经被商业化的一种方法美国nanoh2o公司利用加利福尼亚大学洛杉矶分校的

      来源:高工锂电技术与应用2017-11-20

      目前研究较多的无机填料包括mgo、al2o3、sio2等金属氧化物纳米颗粒以及沸石、蒙脱土等,这些无机粒子的加入扰乱了基体中聚合物链段的有序性,降低了其结晶度,聚合物、锂盐以及无机粒子之间产生的相互作用增加了锂离子传输通道

      来源:新能源前线2017-09-07

      目前研究较多的无机填料包括mgo、al2o3、sio2等金属氧化物纳米颗粒以及沸石、蒙脱土等,这些无机粒子的加入扰乱了基体中聚合物链段的有序性,降低了其结晶度,聚合物、锂盐以及无机粒子之间产生的相互作用增加了锂离子传输通道

      来源:新能源Leader2017-05-04

      例如向peo8-liclo4(8:1)中加如tio2和al2o3,当电解质的温度从60℃下降到常温时,能够很好的抑制电解质从无定形状态向结晶状态转变,从而使得电解质的电导率从510-8提高到10-5s/

      来源:高工锂电技术与应用2017-04-06

      但是由于在工业化生产中往往很难实现lmo表面al2o3的均匀包覆而影响实际效果,所以表面包覆在lmo实际生产上并不常用。...④电解液在高电位下分解,在lmo表面形成li2co3薄膜使电池极化增大,从而造成尖晶石limn2o4在循环过程中容量衰减。

      来源:锂粉制备技术2016-10-28

      发展到现在,na-s液态金属电池(nas)已经商业化应用,在全世界范围内有超过200项的工程应用,但是由于该电池需要使用na离子选择性薄膜-al2o3,-al2o3是一种脆性材料,极容易产生裂纹,会导致电极材料之间发生严重的副反应

      来源:储能科学与技术2016-08-30

      al2o3)、(lino3-kno3-csno3)共晶(-al2o3)、li

      来源:中国新能源网2016-06-30

      采用钛酸钡包覆al2o3、钙镁铝硅酸盐玻璃的核壳结构将有效提高击穿电压。...作为壳的al2o3,具有致密的结构,起到阻碍载流子运动的作用;最外层的钙镁硅酸盐物质(或pet)在等静压处理时,具有好的流变性,能够排除颗粒之间的空隙,从而提高击穿电压强度。

      来源:元琛科技2016-05-20

      作者:徐辉 杨东 刘江峰 周冠辰 朱朋飞(单位:元琛科技)2过滤性能对比2.1实验粉尘的准备根据图2-1、图2-2所示,实验粉尘选用的al2o3粉末直径在3.122m以下的微细颗粒物占50%,直径在17.77m

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