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    我第二代薄膜太陽能電池核心技術達國際先進水平

    就在第一代中國光伏產業在歐美受阻之際,在深圳舉行的第十四屆高交會傳來捷報,可取代晶硅原材料的第二代銅銦鎵硒薄膜太陽能電池核心技術取得重大突破。中科院深圳先進技術研究院聯合香港中文大學,自主研發成功高效低成本銅銦鎵硒薄膜太陽能電池裝備、工藝及產品。 香港中文大學教授、中科院深圳先進技術研究院光伏太陽能實驗室主任肖旭東團隊研制的銅銦鎵硒太陽能電池效率已達到18.7%,邁入國際領先行列。 銅銦鎵硒太陽能薄膜電池的制造成本之所以低于硅晶太陽能模塊,是因為吸收太陽光的半導體薄膜由低成本的銅基材料組成。它薄于2微米,僅是硅晶結構的百分之一;以玻璃為基礎的薄膜模塊無需硅片復雜的生產工藝,也不用串連個別電池,整體模塊工藝在一套生產線上實現;生產能耗低,在降低成本的同時也縮短了能量回報周期。 中科院深圳先進技術研究院光伏太陽能研究中心自2008年成立以來,一直致力于自主創新開發高......閱讀全文

    常見吹膜機制袋機的狀況以及解決辦法

    一、制白袋長度不正確可能是1、電腦壞2、拖料拉不動3、橡膠棍直徑誤差4、設置不色狀態(解決辦法1、更換電腦2、減小速度欄3更換膠輥設置為白狀態)二、制袋時常停機可能是1、主機速度過快,電壓不穩(解決辦法1、減小速度)三、主機不能啟動可能是1、小繼電器壞2、電腦型號切斷3、主機接觸器壞或接觸器控制電路

    ITO半導體導電膜

    摻錫氧化銦(IndiumTinOxide),一般簡稱為ITO。因此,它是液晶顯示器(LCD)、等離子顯示器(PDP)、電致發光顯示器(EL/OLED)、觸摸屏(TouchPanel)、太陽能電池以及其他電子儀表的透明電極zui常用的薄膜材料。 二、發展 真正進行ITO薄膜的研究工

    觸摸屏化學鍍鎳

    觸摸屏(TP)技術分為電阻式、表面電容式、投射電容式、表面聲波式和紅外線式,其中,電容式觸摸屏廣泛應用于移動設備和消費電子產品。觸摸屏技術方便了人們對計算機的操作使用,是一種極有發展前途的交互式輸入技術,因而受到各國的普遍重視,并投入大量的人力、物力對其進行研發,新型觸摸屏不斷涌現。摻錫氧化銦(In

    國內食品塑料軟包裝制作及應用的誤區

    如 今,食品包裝、醫藥品包裝、家庭日用品包裝、服裝包裝、工業品包裝都大量地采用了塑料軟包裝,塑料軟包裝已成為與人們生活最為密切的包裝之一。然而,目前國內對塑料軟包裝的生產和應用還存在一定的誤區。主要表現在,一方面包裝設計夸大了包裝的裝飾性,造成了生產的浪費;另一方面生產企業為應對市場的激烈

    漢能逆市布局惹爭議 電站運營或助太陽能企過冬

      在業內仍對薄膜電池技術可靠性和成本經濟性質疑之際,漢能控股集團近日在京高調宣布,其薄膜太陽能組件年產能達到3GW,超越FIRST SOLAR成為世界上最大的薄膜太陽能生產企業。   業內人士認為,薄膜電池能否成功占領因歐美“雙反”晶硅電池而產生的市場空白,關鍵還要看電池的性價比。

    超越鉆石,史上最高折射率聚合物!

      近幾十年來,半導體材料一直是研究和工業應用中最重要一類材料,廣泛應用于光電、光子器件等領域。然而,由于有毒且價格昂貴、機械柔性差,嚴重限制了其在可穿戴設備或生物系統中的應用。其中,聚合物半導體可以克服這些問題,有助于開發出更高效且靈活、高成本效益和可持續的新一代器件。但是當前的聚合物半導體大多是

    浙江大學:集信息加密、霧氣集水、油水分離等功能一體!

      具有可逆變化浸潤性和液體排斥性的表面在如微流體、水收集和運輸器件以及藥物運輸等領域都被高度需要。現有的疏液表面都是在超滑多孔表面(slippery liquid-infused porous surfaces, SLIPS) 上實現的。穩定的SLIPS表面需要基底和潤滑劑之間表面能的匹配,從而使

    電子薄膜的電子探針能譜分析技術研究

    對于電子薄膜材料研究,薄膜的微觀結構、成分和厚度是決定薄膜性能的一個關鍵因素。如何表征薄膜的微觀結構、成分和厚度也一直是薄膜研究領域的一個重要課題,尤其是應用無損表征方法。掃描電子顯微鏡配備X射線能譜儀分析技術(電子探針能譜)能夠觀察微觀形貌和分析薄膜的微區成分的同時,根據電子束的穿透深度可測量薄膜

    光學薄膜技術介紹

     薄膜應力研究的重要性  光學多層膜系統已經廣泛的應用于微電子系統,光學系統等,而由于薄膜應力的存在,對系統的功能與可*性產生很大的影響,它不僅會直接導致薄膜的龜裂、脫落,使薄膜損壞,而且會作用基體,使基體發生形變,從而使通過薄膜組件的光波前發生畸變,影響傳輸特性。更重要的是,薄膜在激光輻

    盤點全球知名碲化鎘薄膜太陽能電池制造商

      碲化鎘薄膜太陽能電池簡稱CdTe電池,是一種以p型CdTe和n型Cd的異質結為基礎的薄膜太陽能電池。與傳統的晶硅技術相比,使用碲化鎘專利技術的太陽能發電量更大,并擁有更低廉的生產成本。  在人們對新能源的越來越重視的情況下,碲化鎘薄膜太陽能電池這種生產成本正逐步接近、甚至低于傳統發電系統的廉價的

    我國高性能聚酰亞胺薄膜關鍵技術實現產業化

      6月30日,備受關注的京滬高鐵正式開通運營。世界各國也都在積極關注高鐵的發展。而新材料是支撐高鐵技術的關鍵。   列車在高速運行的狀態下,發電機的溫度會升得很高,如果電機絕緣系統耐熱等級不夠,電機線路之間極易發生短路,造成危險。而高鐵的發電機之所以能夠安全平穩地正常運行,全部得益于電機絕緣系統

    物理所等單層和雙層FeSe薄膜不同電學性質研究獲進展

      2012年,清華大學物理系薛其坤研究組和中國科學院物理研究所表面實驗室馬旭村研究組合作,開創性地在鈦酸鍶(SrTiO3)襯底上制備出FeSe薄膜,并報道了在單層FeSe/SrTiO3薄膜中可能存在臨界溫度接近甚至超過液氮溫區(77K)的超導電性【Chin. Phys. Lett. 29 (201

    我國在聚酰亞胺薄膜產業化方面起步并不晚

      高性能聚酰亞胺薄膜在很寬的溫度范圍內(-269~400℃)內具有穩定而優異的物理、化學、電學和力學性能,是其它塑料薄膜如尼龍薄膜、聚酯薄膜、聚丙烯薄膜和聚乙烯薄膜等無法比擬的,在當今許多高新技術產業,尤其是微電子、電氣絕緣、航空航天等領域發揮著重要的作用。高性能聚酰亞胺薄膜與碳纖維和芳綸纖維一起

    氣調性包裝特殊薄膜的透氧率測定

    前言隨著生活節奏的加快, 人們日益認識到包裝對食品保險的重要性。為了提高產品貨架壽命, 人們竟相發明了各種特殊包裝材料及包裝系統。用于新鮮蔬菜的氣調性包裝就是其中之一。我們知道保持水份是蔬菜保鮮的關鍵, 聚烯烴薄膜通常是很好的水阻隔材料, 采用聚烯烴薄膜為基本材料應該是很好的選擇。但蔬菜保鮮的另一問

    股價再度放量大漲 漢能薄膜發電技術成熟任重道遠

      4月23日,繼前期連漲4個月大漲三倍之后,漢能薄膜發電(00566.HK)結束持續一個多月的橫盤狀態,在直接利好因素并不明顯的情況下,大幅收漲14.2%至7.88港元,全天成交額達36.89億港元。為此,漢能盤后發布公告稱,公司不知有任何原因導致價格和成交量變動,且無其他信息需要披露。

    物理所等基于碳納米管薄膜的柔性儲能器件研究取得進展

      單壁碳納米管作為典型的一維納米材料,由于其獨特的結構而具有許多優異的物理及化學性質,在力學,電學,光學及電化學等方面有著潛在的應用。如何實現碳納米管的潛在應用,以及提高碳納米管在實際應用中的性能是目前研究者們關注的焦點。   中科院物理研究所/北京凝聚態物理國家實驗室(籌)先進材料與結構分析實

    牛奶包裝化學物質檢測方案細則

      在所有營養源中,牛奶作為一種完全食品可提供人體生長發育所需大部分營養,因而它作為最佳食品之一,在全世界被廣泛食用。牛奶營養極為豐富,因此它也非常容易變質、腐敗。為了在流通過程中保持新鮮并安全衛生地提供給消費者,必須對牛奶進行安全包裝,我們對牛奶包裝的性能要求有:   一、牛奶包裝安

    LIBS法在CIGS薄膜分析中的作用

    近幾年,世界各國加速發展各種可再生能源替代傳統的化石能源,以解決日益加劇的溫室效應、環境污染和能源枯竭等全球危機。作為理想的清潔能源,太陽能永不枯竭,正成為當今世界最具發展潛力的產業之一。由于晶硅電池的高成本和生產過程的高污染,成本更低、生產過程更加環保的薄膜太陽能電池得到快速發展。銅銦鎵硒(CIG

    壓電傳感器原理及應用(一)

    一、壓電效應及壓電材料1、壓電效應壓電材料是指受到壓力作用在其兩端面會出現電荷的一大類單晶或多晶的固體材料,它是進行能量轉換和信號傳遞的重要載體。最早報道材料具有壓電特性的是法國物理學家居里兄弟,1880年他們發現把重物放在石英晶體上,晶體某些表面會產生電荷,電荷量與壓力成正比,并將其成為壓

    合肥研究院在有機半導體磁誘導生長和性能研究中獲進展

      近期,中國科學院合肥物質科學研究院強磁場科學中心張發培研究團隊提出強磁場誘導有機材料生長的新策略,實現高性能半導體聚合物薄膜的結構調控并提高其電荷傳輸能力,相關研究成果分別發表在ACS Applied Materials & Interface,Journal of Materials

    干式復合故障排除指導秘籍超實用技術

      一、復合膜外觀不良   1、有氣泡   ①薄膜潤濕不良,應進步膠的濃度和涂布量,(MST、KPT)外表不易潮濕,易產生氣泡,特別在冬天。油墨上的氣泡,用進步膠的用量的辦法去除。   ②油墨外表凹凸和起泡,應把復合膜的復合溫度和復合壓力進步。   ③油墨外表上的膠涂布量少,應增加復合輥的壓

    OTFT將成為下一代平板顯示核心技術

      目前有機薄膜晶體管(OTFT)的綜合性能已經達到商用非晶硅水平,其鮮明的低生產成本和高功能優點已顯示出巨大的市場潛力和產業化價值。有機薄膜晶體管將很快成為新一代平板顯示的核心技術。  將成新一代平板顯示核心技術  有機薄膜晶體管(OTFT,organic thin film transistor

    典型的阻透性塑料包裝薄膜生產新工藝

      阻透性塑料包裝薄膜   我們知道由于材料自身特性的局限性或價格的因素,一般阻透性材料都不單獨使用,為了滿足不同商品對阻透性的要求,軟塑包裝已經由原來的單層薄膜的生產,向多品種、多功能層次的復合包裝膜發展,廣州標際包裝設備有限公司認為目前使用得普遍的阻透性塑料包裝薄膜的復合技術有4種:干式復合法

    掃描探針顯微鏡的薄膜斷面定位方法

         掃描力顯微鏡是一種利用尖銳的微型探針在樣品表面上方掃描來檢測樣品表面的一些性質,如形貌特征和表面電勢等等。如圖1所示,當針尖在樣品表面掃描時,針尖與樣品的相互作用力使得微懸臂發生形變。反饋系統根據檢測器檢測到的形變結果不斷調整針尖和樣品間的距離,從而保持針尖和

    BOPP薄膜摩擦系數研究

      BOPP薄膜由于具有高透明度和光澤感,材料無毒、分子結構穩定,對氣味及水分有一定的阻隔功能,因此是產品包裝的理想材料。   生產BOPP薄膜技術含量高,是一項很復雜的工作,而合理控制好摩擦系數及與之相關的物理、機械性能,是保證薄膜包裝運行的關鍵。隨著我國包裝工業的迅速發展,包裝機器運行速度和自

    醋酸纖維素薄膜(cellulose acetate film)分離血清蛋白

    原理 采用醋酸纖維素薄膜為支持物的電泳方法,叫做醋酸纖維素薄膜電泳。醋酸纖維素,是纖維素的羥基乙酰化所形成的纖維素醋酸酯。將它溶于有機溶劑(如:丙酮、氯仿、氯乙烯、乙酸乙酯等)后,涂抹成均勻的薄膜則成為醋酸纖維素薄膜。該膜具有均一的泡沫狀的結構,有強滲透性,厚度約為120微米。 醋酸纖

    醋酸纖維薄膜電泳分離血清蛋白質

    實驗概要1. 掌握醋酸纖維素薄膜電泳的原理和操作方法;2. 了解醋酸纖維素薄膜電泳所分離的血清蛋白質的各帶譜及其臨床意義。實驗原理         帶電荷的蛋白質,在電場中向著與其所帶電荷電性相反的電極泳動稱為電泳。血清中各種蛋白

    中國化工新材料產業到底有多厲害?

      材料是人類一切生產和生活的物質基礎,歷來是生產力的標志,對材料的認識和利用的能力,決定社會形態和人們的生活質量。新材料則是戰略新興產業發展的基石。新材料種類  一、我國新材料產業現狀我國新材料生產情況  幾乎所有的新材料我國都能夠生產并且正在生產,包括:  高性能工程材料  POK聚酮、PPO聚

    物理所金屬薄膜上的表面等離激元和Fano共振研究獲進展

      表面等離激元(surface plasmon)是金屬中自由電子的一種元激發,用來描述電子在外場激勵下振蕩的集體運動行為。由于基于表面等離激元的器件具有能夠突破衍射極限、實現局域場增強和對介電環境敏感等性質,表面等離激元研究日益受到廣泛重視并得到快速發展。近年來,中科院物理研究所/北

    摻氮SiC薄膜制備及其光學特性的研究

    硅碳氮(SiCN)薄膜作為一種新型三元薄膜材料具有優異的光、電和機械性能,此外,該薄膜獨特的發光性能和從可見光到紫外光范圍的可調節帶隙,使其成為很有潛力的發光材料。本論文以制備高質量SiC,SiCN等半導體薄膜材料以及探索其光學特性為研究目標,該材料可用于制備應用于惡劣環境下的光電子器件及作為光學保

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