日本 ke 专注 hit 电池使用的低温银浆开发,目前其 finger 细栅产品的体电阻率已低于 6*10-6ωcm,并将在 1 年内通过引入低温烧结银粉技术,将电极体电阻率降至 4-5*10-6ωcm
二是同样的栅线宽度下,浆料温度较低则电阻更大,用的银浆也会比较多,因此提高浆料温度可以降低电阻率。...如果把非晶硅的晶化率提高一点,电导率会大幅提高,而自吸收则下降,前者可以减少ito横向电导的压力,后者可以使前表面非晶硅层做厚一点,实现更好的钝化效果。为什么异质结电池要向纳米晶硅和微晶硅转变呢?
石墨烯是目前最薄也最坚硬的纳米材料,集透光性好、导热系数高、电子迁移率高、电阻率低、机械强度高等多种优异性能于一身,是主导未来高科技竞争的超级材料,被称为黑金,可极大推动相关产业快速发展和升级换代,市场前景广阔...实施储能工程,突破石墨烯超级电容器、石墨烯高压电缆等核心技术,实现其在智能电网储能系统,能量传输系统,风能、光伏发电能量储存系统,边远地区、农村地区以及城镇居民的自备电和家庭储能系统的应用,提高能量存储效率
石墨烯具备众多优异的力学、光学、电学和微观量子性质,是目前最薄也是最坚硬的纳米材料,同时具备透光性好、导热系数高、电子迁移率高、电阻率低、机械强度高等众多普通材料不具备的性能,未来有望在电极、电池、晶体管...传统电极材料多采用ito(铟锡氧化物)。铟元素价格昂贵,且较为稀有。行业正在寻找一种成本更低的材料以替代ito。石墨烯以其独有的导电透明性质成为备选材料。
氧化铟锡(ito)透明导电玻璃就是将锡元素掺入到氧化铟中,提高导电率,它的导电性能在目前是最好的,最低电阻率达10-5cm量级。...ito应用于太阳能电池时在等离子体中不够稳定,因此目前ito镀膜已非光伏电池主流的电极玻璃。sno2镀膜也简称fto,目前主要是用于生产建筑用low-e玻璃。