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硅光电池照度计
仪器信息网硅光电池照度计专题为您提供2024年最新硅光电池照度计价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括硅光电池照度计参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的硅光电池照度计您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合硅光电池照度计相关的耗材配件、试剂标物,还有硅光电池照度计相关的最新资讯、资料,以及硅光电池照度计相关的解决方案。
硅光电池照度计相关的方案
EM科特扫描电镜应用-硅太阳能电池
太阳能电池又称为“太阳能芯片”或“光电池”,是一种利用太阳光直接发电的光电半导体薄片。它只要被满足一定照度条件的光照到,瞬间就可输出电压及在有回路的情况下产生电流。在物理学上称为太阳能光伏。太阳能芯片的表面微观形貌、原料和工艺对电池电性能影响很大,需要扫描电镜进行观测,从而控制电池质量。
天津兰力科:含有p - n单元的苝聚酰亚胺的三元共聚及敏化光电池性能研究
设计、合成并表征了含有p - n (供电子- 吸电子)单元的苝聚酰亚胺,并研究了其作为敏化电极材料的光电池的性能. 产物为非晶态. 从电子谱中计算出其能带带宽为2119eV,用电化学循环伏安法中计算得到其电子亲和势(Ea ,最低空轨道能级)为- 3194eV,离子势( IP,最高占据轨道能级的绝对值)为6113eV,其能级与二氧化钛的能级相匹配,对二氧化钛有较好的敏化作用. 光电池的光电流作用谱( IPCE)与紫外电子谱十分相似,来源于相同的分子结构吸收. 光电压与光强之间有指数的关系. 用苝聚酰亚胺为敏化剂的光电池的光电转换效率为019%.
太阳能电池背板材料检测项目及试验仪器
太阳能电池又称为“太阳能芯片”或“光电池”,是一种利用太阳光直接发电的光电半导体薄片。它只要被满足一定照度条件的光照到,瞬间就可输出电压及在有回路的情况下产生电流。在物理学上称为太阳能光伏(Photovoltaic,缩写为PV),简称光伏。
使用照度计进行洁净室光照度检测
洁净室内照明系统所使用的灯具应选用造型简单、不易积尘、便于擦拭、易于消毒杀菌的灯具类型。光源宜采用高效荧光灯,应为吸顶明装。照明系统照度值应适中,一般能满足工况要求即可,过高的照度值不仅带来多余的能耗,也会使工作人员的视力受损,甚至影响某些检测设备传感器部件的正常工作。
银浆流变性能对硅太阳电池电性能的影响
通过改变有机相中乙基纤维素的质量分数, 制备了具有不同流变性能的银浆, 并应用于硅太阳电池。对银浆流变性能、电池正面电极形貌和电池电性能等的分析测试结果表明, 银浆的流变性能影响所印制电池的电极形貌及其电性能。当有机相中乙基纤维素质量分数为 6% 时, 银浆具有较高低剪切速率下的黏度和较低高剪切速率下的黏度, 能使所印的电极栅线边缘整齐, 具有较高的高度和较小的线宽, 所印制电池电性能优越, 具有较好的填充因子( FF ) 和转换效率( G) 。
荧光光谱+钙钛矿/硅叠层电池+制备
南京大学谭海仁团队开发了阴离子工程添加剂策略,来控制宽带隙钙钛矿薄膜的结晶过程。最终,谭老师研究团队不仅提高了钙钛矿薄膜质量,同时也可以让其更好的覆盖在晶硅电池表面,实现了高质量保形沉积。这为更好的发挥钙钛矿/硅叠层电池的潜力提供了契机。相关成果以 “Efficient Perovskite/Silicon Tandem Solar Cells on Industrially Compatible Textured Silicon”发表在Advanced Materials。
锂离子电池硅氧化物负极材料的分散解决方案
硅氧化物材料存在首效低的问题,需要将硅氧化物材料有效分散后,再和碳材料进行复合,来改善电化学性能。现有技术中大多采用搅拌机,球磨机等进行硅氧化物材料的分散,但效率低、结构单一且分散效果不佳。为了解决上述技术问题,我们提供了用TRILOS三辊机均匀分散锂离子电池硅氧化物材料的方法。三辊机的主要作用是依靠压力和剪切力来克服浆料的内聚力,达到粉碎和分散浆料的目的。
某晶体硅太阳能电池企业 污水水质分析 应用案例
在碳中和的背景下,清洁能源越来越受市场欢迎。可再生能源中光伏、风电和水电是未来电力装机增量的主力。据彭博新能源 2020年展望报告中预测,在 2050年的全球电力结构中,光伏和风能的占比将达到 56%。 能源是国民经济发展和人民生活水平提高的重要物质基础。在新能源技术中心,太阳能发展是最快的,也是各国竞相发展的重点。根据半导体光 电效应制成的太阳能光伏电池是将太阳辐射能直接转换成电能的转换器件,再按需要将一块以上的组件组合成一定功率的太阳能光伏电池方阵,经与储能装置、测量控制装置及直流 -交流变换装置等相配套,构成太阳能能光伏电池发电系统,即光伏发电系统。预计未来 10年全球将以每年 20%-30%的递增速度发展 。某晶体硅太阳能电池企业 生产车间制绒槽和刻蚀槽产生的废水中含有大量的氮和氟,废水 需经过除氟处理方能进入后续生化处理工艺。 该企业主要 的除氟工艺为 絮凝沉淀除氟 。即首先采用氢氧化钙作为中和剂调整废水 pH值后投加氯化钙产生氟化钙沉淀,再投加混凝剂、助凝剂混凝沉淀 ,然后废水再通过 后续工艺 进行进一步处理 。 项目总排口废水污染物执行《电池工业污染物排放标准( GB30484-2013)》 ,其中 COD 150mg/L, 氨氮≤ 30mg/L总磷≤ 2mg/L,总氮 40mg/L,氟化物 8mg/L。
晶硅太阳电池用正面银浆技术研究
通过银浆流变性能测试分析、银浆拉力优化研究,改进了正面银浆的流变性能和拉力数据。所开发的正面银浆产品制备出的晶硅电池效率已达到或超过采用国外品牌银浆的水平,在产品性能上有一定的市场竞争力,可完全替代进口产品,目前已批量销售
南京大学谭海仁团队钙钛矿/晶硅叠层太阳能电池实现大规模制备
钙钛矿太阳能电池(PSCs)自2009年报导以来,由于其高效能、低成本和简单制备工艺迅速引起了学术界和工业界的广泛关注。其核心材料钙钛矿具有优异的光电特性,如高吸光係数、长载流子扩散长度和高载流子迁移率,使其成为下一代光伏技术的潜力选手。在过去十年间引发了广泛的研究热潮,并被认为是最有潜力替代传统硅太阳能电池的下一代光伏技术之一。 近年来,钙钛矿太阳能电池(PSCs) 的效率不断提升,并在 NREL 的效率认证数据中屡创新高。叠层结构的出现自2017开始,在過去三年中,钙钛矿/晶硅叠层太阳能电池的效率取得显着的突破。钙钛矿/晶硅叠层太阳能电池,更是被认为是未来实现更高效率和更低成本的理想方案。然而,在空气环境下实现宽带隙钙钛矿 (~1.68 eV) 的可扩展制备一直是一个巨大的挑战,因为水分会加速钙钛矿薄膜的降解。南京大学谭海仁教授团队近期取得重大突破,他们在研究中发现,溶剂的性质对水分干扰的影响程度至关重要。通过深入研究,他们发现正丁醇 (nBA) 由于其低极性和中等挥发速率,不仅可以有效缓解空气环境中水分对钙钛矿薄膜的负面影响,還可以提高钙钛矿薄膜的均勻性,进而实现可扩展制备。
原子层沉积 ALD 在太阳能电池方面的应用
应用于光伏太阳能电池的材料可分为硅基材料(单晶,多晶,非晶),CdTe, CuInGaSe和CuInGaS。太阳能电池类型可以分为4大类:a第一代硅基太阳能电池(单晶,多晶);b第二代薄膜太阳能电池(a-Si,CeTe,CIGS);c第三代太阳能电池包含量子点太阳能电池,聚合物太阳能电池,染料敏化太阳能电池以及聚光型太阳能电池;d钙钛矿结构太阳能电池。ALD 镀层可以作为表面钝化层,缓冲池,窗户层,吸收层,电子/空穴接触或者透明导电氧化物。
北京理工陈棋晶体成核技术稳定钙钛矿/晶硅叠层电池均匀卤素分布
混合卤化物钙钛矿太阳能电池,尤其是钙钛矿/晶硅叠层太阳能电池 (PSTs),展现出巨大的潜力,但其长期稳定性,尤其是宽带隙 (WBG) 钙钛矿吸收体的稳定性,仍然是一个挑战。WBG 吸收体薄膜的晶体质量差和多晶取向导致离子迁移和相分离,从而降低器件寿命。来自北京理工大学的陈棋团队于Science 2024年8月1日第6708期中发表研究中,着重于成核工程,通过促进 3C 相成核并控制前体组成,以获得具有优异晶体质量和纹理的 WBG 吸收体。这种方法有效减少了非辐射复合,增强了对热降解、离子迁移和相分离的稳定性。基于此,团队实现了在 1 cm2 和 25 cm2 活性区域中分别为 32.5% 和 29.4% 的高效率 钙钛矿/晶硅叠层电池,并在长期稳定性方面取得了显着突破。
扫描电镜在太阳能电池领域的应用
光伏电池是一种将太阳光能直接转换为电能的光电半导体薄片。目前商业化大规模生产的光伏电池主要以硅电池为主,分为单晶硅电池、多晶硅电池和非晶硅电池。而在提升光伏电池的生产工艺和相关研究中,扫描电镜发挥着巨大作用。
博勒飞粘度计在晶体硅太阳能电池正面银浆料的应用
BROOKFIELD HBDV-3TCP每次测试用量仅需0.5~2ml,配合BROOKFIELD专用水浴TC550,可测的各个温度下的粘度值,也能做流变曲线评估银浆的触变性,若触变性太强,通过丝网印刷在栅线电极上的浆料还未来得及流平就定型了,形成一个个“骆驼峰”,从而使得电极线的机械性能变差。若触变性太弱,印刷在电极线上的浆料一直处于流动状态,主要表现为横向流动,造成电极栅线的宽度大于设计的栅线宽度,且电极高度下降。栅线宽度增大减小了电池片的受光面积,电极高度降低则造成电流小,电阻大,从而使电池片电性能变差,通常通过调节高分子树脂与溶剂的比例来调节浆料粘度。
流量控制如何提高太阳能电池效率
随着当今世界越来越依赖风能和太阳能等可持续能源,有一个问题随之而来:如何进一步改善光伏(PV)太阳能电池的光电效率?从物理学角度广泛使用的晶体硅基太阳能电池的效率不超过29%。目前电池的最大效率约21%至22%,因此还有改进的空间。
太阳能电池的表面接触角测定
太阳能电池(光伏电池)是一种能通过光电效应将光能量直接转化成电化学能量的电池。市场上有很多钟太阳能电池,现在最常见的太阳能电池是制备在硅表面。其他的一些太阳能电池包括薄膜电池,染料电池,有机高分子太阳能电池。本文中介绍了光学接触角测量仪如何使用在太阳能研发中。
全纹理钙钛矿-晶硅叠层太阳能电池与全聚合物太阳能电池改善制程提升效率
近年来, 钙钛矿太阳能电池(PSC)因其高效、 低成本、 易制备等特点, 成为下一代光伏技术。 为了推动钙钛矿太阳能电池的进一步发展, 来自中国香港的科研团队持续发力, 在国际顶尖期刊 Joule 上接连发表两篇重要研究成果。 这两篇研究展现了钙钛矿太阳能电池技术的未来潜力, 并为解决目前面临的挑战提供了新的思路。
一篇文章让你了解Topcon电池中的的PID效应
“双碳”目标为我国带来能源领域的巨大变革,以光伏为表示的可再生能源逐渐成为实现我国能源结构优化与“双碳”目标的主力军。在此形势下,具有更高效率极限(28.2%~28.7%)的隧穿氧化钝化电池(tunnel oxide passivating contacts,TOPCon)成为了研究重点,其效率极限是较接近晶体硅太阳能电池理论极限效率(29.43%)的晶硅电池。
利用原子层沉积ALD制备全固态电池界面层材料
全固态电池由于其具有高能量密度和高安全性能,被认为是具有潜力的下一代电池体系。然而,全固态电池仍有许多挑战亟待解决。其中界面问题(包括界面不匹配、界面副反应和界面空间电荷效应)是影响全固态电池性能的主要因素之一。有效地解决界面问题是攻克全固态电池难关的重中之重。界面修饰及改性是被广泛报道改善界面问题的重要途径。其中,制备界面层材料的技术及界面层材料的性质将是界面层稳定性的决定因素。ALD/MLD技术有望在固态电池界面修饰及改性上扮演重要的角色,包括界面改性材料的制备(图4A),固态电解质的制备(图4B),ALD界面材料用于阻隔电与固态电解质副反应(图4C),改善固态电解质与金属锂的润湿性(图4D),保护金属负(图4E)以及薄膜/三维固态电池的制备(图4F)等。ALD/MLD有望解决全固态电池的界面问题,满足人们对于高安全性以及高能量密度电池的需求,成为下一代电池的有力竞争者。孙教授团队对近几年ALD/MLD技术在固态电池中的应用作以归纳、总结与分析,并对ALD/MLD在固态电池中的应用作以展望相关工作发表在2018年的Joule上(DOI: 10.1016/j.joule.2018.11.012)。
应用分享 | EPR助力提升太阳能电池质量和性能
近三十年里,光伏组件的累计销售每增加一倍,其平均价格即下降20%。难于获取足够高纯度的硅或(有机光伏电池所需的)聚合物,一直是阻碍光伏产业实现快速增长的重要因素之一。因此,市场非常需要成本低廉的、生产光伏应用所需的硅和聚合物的技术。
解析电池针刺试验机:保障电池安全的关键技术
电池针刺试验机的工作原理基于模拟电池内部短路的情况。
快速掌握澄明度检测仪的使用秘籍
澄明度检测仪适用于大输液、各类针剂和瓶装药液的澄明度检测,生产的仪器包含YY-III单面澄明度检测仪和YB-6便携式澄明度检测仪两款型号。该仪器照度可调、数字式电子照度计读数直观,稳定可靠。光源照度指标、黑色背景及检测白板均符合药典规定。采用三基色荧光灯、电子镇流器和遮光装置所组成的光路系统、消除频闪、提高了分辨率,减小视觉疲劳。
安捷伦分子光谱产品在锂离子电池行业中的应用——高效精确,坚固耐用
在 YS/T 582-2013《电池级碳酸锂》、GB/T26008-2010《电池级单水氢氧化锂》等标准中,规定使用分光光度计法检测硫酸根、氯离子、硅等物质。在 GB/T 19282-2014《六氟磷酸锂产品分析方法》等标准中,规定使用红外光谱等方法进行产品鉴别实验。
Biolin光学接触角仪Theta系列在太阳能电池研发中的应用
太阳能电池(光伏电池)是一种能通过光电效应将光能量直接转化成电化学能量的电池。市场上有很多钟太阳能电池,现在最常见的太阳能电池是制备在硅表面。其他的一些太阳能电池包括薄膜电池,染料电池,有机高分子太阳能电池。本文中介绍了Biolin光学接触角仪Theta系列在太阳能电池研发中的应用。
植物中光合作用有效光辐射PAR, PPF, PPFD检测方案(色度仪)
能几秒钟内在LED显示屏上产生精确的测量结果,进行快速评估。手持便携式的光谱照度计可用于评估照明设施和LED灯具的快速控制,甚至支持应用和销售工程师去定量突出现代照明系统。光谱照度计应用于高端实验室、研发和进料质量控制,为照明专业人员提供简单可靠的光谱辐射照度测量仪,为行业应用需求提供相应的解决方案。
德国弗莱贝格PIDcon bifacial|双面电池的可逆与不可逆PID快速测试解决方案
双面单晶硅电池在正反两面都可以接受光照,因此在太阳能的利用效率上较传统的单面电池具有诸多方面的优点,双面晶硅电池技术脱颖而出,占据太阳能电池的主导地位。
电池级碳酸锂中氟离子的测定
电池级微粉碳酸锂系白色粉末,微溶于水,不溶于醇,易溶于酸,是生产锂电池的关键 原料。主要用于电池行业制造钴酸锂、镍酸锂、磷酸铁锂、锰酸锂等离子电池正极材料,也 可用于充电锂离子电池电解质添加剂,具有良好的电化学性能,可提高电池的安全性能和使 用寿命。
天津兰力科:直接甲醇燃料电池有序功能铂基合金阳极催化剂的研究
能源的短缺和人类对能源的不合理运用,给人类自身的生存条件和自然环境造成了极大的破坏。燃料电池作为一种不经过燃烧直接以电化学方式将燃料的化学能转化为电能的发电装置,有望成为21世纪首选的洁净、高效的发电技术。直接甲醇燃料电池(DirectMethanol Fuel Cell)是燃料电池的一个重要的分支,以甲醇为燃料,具有无污染、能量转化率高、储存和运输方便等优点,有望在便携式电源、电动机车和野外电站等方面得到应用,但是目前阻碍DMFC发展的主要问题是甲醇氧化的电极材料活性不高且对甲醇吸附能力较好的铂的价格昂贵,本文的主要目的是制备出高催化活性且成本较低的甲醇电催化氧化的阳极催化剂。本论文采用了电化学方法,如循环伏安法,常规脉冲伏安法及X射线粉末衍射(XRD)、扫描电镜(SEM)、透射电镜(TEM)、X射线能量色散谱(EDS)表征等技术手段研究了铂基功能性系列阳极阵列催化剂的制备方法及对甲醇电催化氧化性能,并讨论了甲醇在催化剂上的催化氧化机理。所制备出来的普通铂基合金修饰玻碳电极、铂基多元纳米线阵列电极、铂基多元空心球和Nafion试剂修饰的玻碳电极对甲醇的电催化氧化性能有了很大的提高,且所用的电极材料(贵金属)相比普通铂电极成本明显降低,得到的实验结果对甲醇燃料电池的商业化有一定的指导意义。本论文综述了燃料电池的发展历史及其分类,重点介绍了直接甲醇燃料电池的工作原理及研究进展和应用前景,尤其是直接甲醇燃料电池的阳极催化剂研究进展以及对纳米电催化材料在甲醇燃料电池阳极催化剂中的应用前景进行了详细说明,由此得出本文的选题依据,主要研究内容和结论如下:
GIXRD和EDXRF技术联合分析太阳能电池薄膜材料
太阳能薄膜电池具有质量小、厚度极薄、可弯曲等优点。当前工业化制作太阳能薄膜电池的材料主要有:碲化镉、铜铟镓硒、非晶体硅、砷化镓等。其中,铜铟镓硒(CuIn1-xGax Se2) 具有成本低、转换效率高、性能稳定、弱光性好、几乎不衰减等优点,是世界上潜力的太阳能电池材料。XRD和EDXRF作为快速无损的分析技术,已经越来越广泛的应用于科研和工业生产。在CIGS薄膜电池领域,XRD和EDXRF技术与实际的应用需求十分契合。本方案将展示使用赛默飞世尔科技的XRD和EDXRF产品,对CIGS薄膜样品进行薄膜层结构、物相、层厚、层元素组成分析。
微波消解锂电池正极极片
锂电池可以分为多类,带铜铝极片的、带干性隔膜黑粉铝极片的、黑粉和铝极片的等等。对于不同种类的锂电池极片需要使用不同的方式进行处理。为了检测锂电池正极极片中的多种金属元素含量,选择微波消解对其进行前处理,探索最适合的消解参数,该方法还有回收率高、空白低等特点,有利于后续对多种无机元素的快速准确测定。
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