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电池效率造句

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  • 基于导电塑料的典型电池效率仅3 - 4 % 。
  • 本文的基本思路和所取得的主要结果尚未见报道,并对进一步提高cdte电池效率具有一定的参考与实用价值。
  • 为此作贡献的有许多因素,其中包括电池片更薄、电池效率增高,还有就是利用规模扩大的好处,建造更大型和自动化控制的工厂。
  • 尽管多晶硅电池效率比单晶硅太阳电池低约2 ,由于其材料制作成本低于单晶硅材料,因此多晶硅组件比单晶硅组件具有更大的降低成本的潜力。
  • 单晶硅商业化电池效率较低,一直徘徊在13 - 15左右。如何将实验室的高效单晶硅电池的制备工艺经过适当简化应用到工业生产上去,提高商业化电池的效率,是迫切要解决的问题。
  • 本论文研究了提高晶体硅太阳电池效率规模化生产工艺技术的主要环节和相关机理,将sio _ 2表面钝化、 forminggas处理用于规模化生产,降低了太阳电池的表面复合速度和串联电阻,提高了开路电压、填充因子和转换效率。
  • 刻槽埋栅电池正是借鉴了高效率电池的优点,结合常规电池的工艺发展起来的一种新颖电池,电池效率在15 - 17之间,成本与常规电池基本相同,极具发展潜力。
  • 提高风力发电系统及光伏发电系统的经济性,除了改进风机结构,提高单机容量及提高太阳电池效率以外,在太阳能和风能互补地区,把风力发电系统和太阳能发电系统组合成“风光复合发电系统”就是可行的技术之一。
  • 将太阳电池样品分别用pecvd ( plasmaenhancedchemicalvapordeposition )做减反射膜,用fg ( forminggas )烧结,测试电池性能,发现用pecvd处理后电池效率有所提高,用fg烧结后同样有所改善。
  • 通过测试氢等离子体钝化和氮化硅薄膜钝化的效果,实验还发现氢等离子体处理对多晶硅材料的少子寿命提高作用比较明显,但是这种提高作用与处理温度以浙江大学硕士学位论文王晓泉2003年5月及时间的关系不大;氨化硅薄膜中的氢对单晶硅的载流子迁移率提高有一定作用,但经过高温处理后这种作用消失;氮化硅薄膜能提高单晶硅和多晶硅的少子寿命,具有表面钝化和体钝化的双重作用;氢等离子体和氮化硅薄膜都能有效地提高单晶和多晶电池的短路电流密度,进而使电池效率有不同程度(绝对转换效率0
  • 电池效率造句挺难的,這是一个万能造句的方法
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