社区首页
博客
论坛
下载
文库
评测
芯语
研讨会
商城
EE直播间
芯视频
E聘
更多
社区
论坛
博客
下载
评测中心
面包芯语
问答
E币商城
社区活动
资讯
电子工程专辑
国际电子商情
电子技术设计
CEO专栏
eeTV
EE|Times全球联播
资源
EE直播间
在线研讨会
视频
白皮书
小测验
供应商资源
ASPENCORE Studio
活动
2025 中国国际低空经济产业创新发展大会
2025 第六届国际 AIoT 生态发展大会
2025 全球 MCU 生态发展大会
2025 第六届中国国际汽车电子高峰论坛
IIC Shenzhen 2025
2025国际电子商情分销与供应链行业年会
IIC Shanghai 2025
更多活动预告
杂志与服务
免费订阅杂志
电子工程专辑电子杂志
电子技术设计电子杂志
国际电子商情电子杂志
登录|注册
芯语
帖子
博文
电子工程专辑
电子技术设计
国际电子商情
资料
白皮书
研讨会
芯语
文库
首页
热门
专栏作家
电子产业热词
CEO专栏
技术文库
科技头条
专栏入驻
×
提示!
您尚未开通专栏,立即申请专栏入驻
芯语
帖子
博文
用户
芯语
登录
首页
专栏作家
CEO专栏
论坛
博客
E币商城
资讯
电子工程专辑
国际电子商情
电子技术设计
太阳能电池板
2024年十大气候科技新闻:碳捕获、太阳能电池板回收和清洁能源发电
点击蓝字 关注我们SUBSCRIBE to USEakarat Buanoi/iStock在2024年,应对气候变化的技术在云端之上的发电风筝中翱翔,在海洋中穿梭以隔离碳,并渗透到地球中以新的方式为农业科技提供动力。这篇文章汇总了过去一年中十大气候技术故事,供您了解。气候技术是一个快速发展的跨学科领域——IEEE Spectrum杂志也非常期待在2025年将能够为大家撰写哪些关于这些技术的故事。1
IEEE电气电子工程师学会
2024-12-25
133浏览
硅太阳能电池板与新兴太阳能电池技术有何不同?
(本文编译自electronicdesign)近几十年来,随着各国政府和行业为了努力达成低碳排放目标,对可再生能源的投资与研究激增。太阳能电池板,或称光伏(PV)技术,已成为解决能源危机的关键力量,并吸引了大量关注。去年,全球对太阳能电池板技术的投资超过了对其他所有可再生能源投资的总和。这一增长的一个关键原因是太阳能资源丰富、可靠且免费。太阳提供了巨大的能量——仅仅90分钟的阳光就足以满足全球一整
TechSugar
2024-11-19
428浏览
太阳能电池板制造在美国大放异彩但安装量正在下降
点击蓝字 关注我们SUBSCRIBE to USPhoto: Getty Images自通过迄今为止在气候和清洁能源方面最大的联邦支出计划以来,美国在短短几年内将太阳能电池板的制造能力提高了两倍。Wood Mackenzie和太阳能行业协会近日发布的一份报告显示,2024年第二季度,太阳能组件制造能力增长至31.3吉瓦。这是一个显著的增长,与美国去年安装的约40GW太阳能中的80%相当(https
IEEE电气电子工程师学会
2024-09-20
426浏览
在沙漠上覆盖太阳能电池板是否合理?
无论太阳能位于沙漠还是城市,效率都是关键。表面上看,答案似乎显而易见。“万物电气化”运动要求我们用电力取代化石燃料经济。但这只有在生产手段来自风能、太阳能、水电和其他可再生、清洁能源时才具有环境意义。这意味着我们需要大规模提高这种生产方式的电力产量以满足日益增长的需求,同时淘汰燃煤发电站。因此,鉴于我们需要更多的清洁能源,在阳光充足、看似荒芜的大片土地上覆盖太阳能电池板似乎是一个绝佳的解决方案。事
PI电源芯片
2024-09-04
752浏览
一种清洁、绿色的太阳能电池板回收方式
点击蓝字 关注我们SUBSCRIBE to USLUIGI AVANTAGGIATO在威尼斯工业区的一个集装箱内,意大利初创公司9-Tech正在尝试解决一个迫在眉睫的全球性问题:如何负责任地回收5400万至1.6亿吨太阳能组件(https://www.nature.com/articles/s41567-023-02230-0),这些组件预计将在2050年达到其生产寿命。回收这些材料不会容易。太阳
IEEE电气电子工程师学会
2024-07-26
766浏览
电池回收|NS:通过盐蚀刻法回收硅太阳能电池板—HuayiYin
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!【论文链接】https://doi.org/10.1021/jacs.3c11931【作者单位】武汉大学【论文摘要】在向碳中性能源系统过渡的过程中,硅(Si)太阳能电池板的生产和使用正在飙升。为了减少它们的环境足迹,迫切需要开发一种有效的回收方法来处理寿命结束的硅太阳能电池板。在这里,本文报告了一种简单的盐蚀刻方法,从报废的硅太阳能电池板中回收银和硅,而不使用
锂电联盟会长
2024-06-05
759浏览
“卷”到极致,欧洲人开始将太阳能电池板用作花园栅栏
近年来,光伏行业供应链产能持续扩大,产能过剩现象显著。据山西证券梳理,截至2023年底,我国硅料的有效产能为204.4万吨,对应组件供给量约为929GW;硅片、电池、组件的产能分别为801GW、886GW和853GW。各环节约50%的产能利用率即可满足全球的装机需求,产能过剩现象较为明显。在此背景下,全球光伏市场的饱和和价格竞争加剧导致了行业的普遍低迷。在欧洲,太阳能电池板的价格已经跌至极低,以至
DT半导体材料
2024-04-03
951浏览
新型光学超材料可实现真正的单向透光玻璃,使太阳能电池板更高效!
传统材料对电场和磁场的响应,也就是对光的响应,是由原子决定的。然而,在光学超材料中,原子被元原子所取代,元原子可以通过结构设计而具有自然界中罕见的特性,从而使设计产生独特的电磁响应,并能在纳米尺度上精确操纵光。经过数十年的物理学理论研究,研究人员成功地利用传统材料制造出了一种新型光学超材料。其增强的电磁效应可能会使真正的单向玻璃成为现实,并使太阳能电池板更加高效。在纳米尺度上控制和操纵光的能力为超
飙叔科技洞察
2024-02-16
956浏览
干货!太阳能电池板原理,等效电路、输出功率和填充因数
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注! 随着全球能源日趋紧张,太阳能成为新型能源得到了大力的开发,其中我们在生活中使用最多的就是太阳能电池了。太阳能电池是以半导体材料为主,利用光电材料吸收光能后发生光电转换,使它产生电流,那么太阳能电池的工作原理是怎么样的呢?太阳能电池是通过光电效应或者光化学效应直接把光能转化成电能的装置。当太阳光照射到半导体上时,其中一部分被表面反射掉,其余部分被半导体吸收或透
锂电联盟会长
2023-06-26
5848浏览
日本计划到2030年普及柔性太阳能电池板
来源:IT之家4 月 4 日消息,日本的可再生能源电力在发电量中所占的比例在 2021 年度超过了 20%。日本政府提出在 2030 年将可再生能源发电比例提高到 36~38%,2050 年将温室气体净排放降为零。图片来源 Pexels据日经新闻报道,日本目标是到 2030 年普及柔性太阳能电池,由政府计划支持日本公司大规模生产,并将其应用到公共建筑、火车站、学校等地方。该计划阐明了政府与公司和其
CINNOResearch
2023-04-05
807浏览
日本计划到2030年普及柔性太阳能电池板,减少对中国依赖
据日经亚洲报道,日本的目标是到2030年普及柔性太阳能电池,日本政府计划支持国内公司大规模生产,并将其引入公共建筑、火车站、学校和其他地方。该计划的一个支柱是到2030年将称为“钙钛矿太阳能电池”的下一代面板商业化。它们比传统的硅产品更轻、更灵活,可以安装在建筑物的墙壁和弯曲的屋顶上。该报道称,传统的太阳能电池板几乎完全在中国制造,下一代型号将在日本国内生产,以减少对中国的依赖。积水化学和东芝等
全芯时代
2023-04-04
1213浏览
浮动太阳能电池板可以为成千上万的城市提供完全的电力供应
点击蓝字 关注我们SUBSCRIBE to USImage: SeongJoon Cho / Bloomberg via Getty Images根据一项新的研究,全世界成千上万的城市可以完全依靠漂浮在水库顶上的太阳能电池板为自己供电。这是一种相对简单的方式,在本地产生可再生能源,同时节约用水。悬浮在水面上的太阳能阵列,或漂浮在陆地上的太阳能电池,其工作原理与陆地上的类似。面板安装在木筏上,而不是
IEEE电气电子工程师学会
2023-03-20
1094浏览
双面太阳能电池板可以产生更多的电能吗?
点击蓝字 关注我们SUBSCRIBE to USSiri Stafford/Getty Images通常我们见到的太阳能电池都为单面太阳能电池,这类太阳能电池板能够很好的接受直接照射的太阳光,将光能转化为电能。然而对于一些反射的太阳光它们就无能为力了。要想利用到反射的太阳光,必须要用到双面太阳能电池板才行。双面太阳能电池板可以产生比传统太阳能电池板更多的电能,但前提是它们有空间让反射光到达电池板背
IEEE电气电子工程师学会
2022-08-23
1219浏览
没有太阳照样发电!这项技术让太阳能电池板在黑夜中也能产生电能
▲ 更多精彩内容 请点击上方蓝字关注我们吧!太阳能电池板是以太阳光直接发电的光电半导体薄片,只要满足一定的光照即可将光能转化为热能。近日,斯坦福大学科学家们研发出一种新技术,该技术可使太阳能电池板在黑夜中产生电能。根据发表在《应用物理快报》上的论文介绍,它就像一个经典的太阳能电池板,在白天将阳光转化为电能。到了晚上,嵌入式热电发电机 (TEG) 则会“从光伏电池与周围环境之间的温差中获取电能” 。
电子工程世界
2022-07-10
1344浏览
正在努力加载更多...
广告
今日
新闻
1
OPPO 发布 Find X8 Ultra 旗舰手机与 Watch X2 Mini 智能手表
2
深圳华强披露关税政策变化对公司运营的影响
3
测评EcoFlow的RIVER 2移动电源,最大的提升其实来自这里?
4
SiC MOSFET 如何提高 AI 数据中心的电源转换能效
5
辟谣!立讯精密不去美国建厂,优先考虑东南亚
6
谷歌重磅发布第七代TPU Ironwood,整体性能接近英伟达B200
7
特朗普强推iPhone回美制造,引发消费者抢购潮
8
欧盟发布“人工智能大陆行动计划”,简化AI法规、促进技术创新
热门
文章排行
1
芯片原产地解读,附18家美国芯片企业原产地详细分析
芯存社
14119
2
中美34%关税!对半导体产业影响几何?
芯极速
4803
3
中方重磅官宣:对美加征34%关税,对半导体行业有哪些影响
芯存社
3696
4
如何应对美国加征关税影响?多家厂商回应,美光决定加收产品附加费!
皇华电子元器件IC供应商
3623
5
美方威胁对华加征50%关税,中方回应!
皇华电子元器件IC供应商
3619
6
暴涨175%!这些化工原料逆势大涨!
PCB资讯
2328
7
小米SU7事故后雷军终于露面略显憔悴:网友喊话心疼一分钟
快科技
2258
8
不允许起火爆炸,GB38031《电动汽车用动力蓄电池安全要求》
锂电联盟会长
2073
9
微软回应“退出中国”传闻
芯极速
1839
10
特朗普最后通牒:若中国不撤回报复关税,就再加征50%!中方严正回应
EETOP
1837
11
中美互加关税,数字只是数字,对半导体影响几何
芯思想
1835
12
公安厅调查“小米SU7事故”
电动知家
1666
13
针对中国?特朗普将关税加至125%,其他国家暂缓征收90天并降至10%!
飙叔科技洞察
1508
14
出事故的小米SU7,到底是谁家的电池?
锂电联盟会长
1436
15
重磅!中方反制,对美加征34%关税!对半导体产业影响几何
DT半导体材料
1293
16
突发:125%关税,立即执行!美国再加码,贸易战“白热化”
硬件笔记本
1256
17
【光电集成】华为科学家委员会主任何庭波:半导体正处于变革的十字路口
今日光电
1183
18
特朗普放弃打压英伟达H20芯片!
皇华电子元器件IC供应商
1121
19
国产视频接口标准正式发布!192GPS480W供电,完美取代HDMI和DisplayPort
EETOP
1113
20
重磅!中方反制,对美加征34%关税!对半导体产业影响几何
皇华电子元器件IC供应商
1067
21
史无前例!苹果iPhone恐怕要涨价了,价格翻近一倍
ittbank
1004
22
突发!某国紧急叫停零跑C16车型认证
谈思汽车
962
23
关税对芯片制造商影响有多大?这篇文章全部说透了!
美股研究社
953
24
一文看懂OPPOFindX8系列暨移动智能生态旗舰新品发布会,售价3699元起
CINNOResearch
918
25
2000人将失业!传美科技巨头退出中国?最新回应来了
芯通社
886
26
揭秘!2025慕尼黑上海电子展丨展位图及展商名单公布!
电力电子技术与新能源
796
27
史无前例!苹果iPhone恐怕要涨价了,价格翻近一倍
快科技
791
28
中国反制措施五连发!回应:美方危害全球经贸秩序稳定!
飙叔科技洞察
788
29
关税战令苹果手机价格或飙升!政策将重创苹果公司供应链
CINNOResearch
785
30
外媒:苹果iPhone将涨价至1.6万元
芯极速
770
广告
最新
评论
更多>>
可以在文章引用您的一张数据吗?
listen
评论文章
2025-04-09
221亿、13.9万台-2024年度中国移动机器人产业发展研究报告发布!
正好做这个热释电相关的课题,很有用
用户3871759
评论文章
2025-04-08
一文读懂热释电传感器的原理与应用
资料
文库
帖子
博文
1
AD、DA转换器接口技术与实用线路-杨振江
2
电源工程师技术培训-初级
3
新能源电池技术
4
BMS通讯协议
5
微弱直流电压信号采集
6
苏州永创智能科技详解“CMTI测试电源”共模瞬态抗扰度测试方案及标准
7
硅微机械传感器
8
C#+WPF+Opencv模块化开发视觉对位运动控制系统
9
头文件类型定义
10
纳祥科NX9018,HIFI级192KHZ多位DAC,兼容替代CS4398,ESS9018
1
HMD3075国产首款量产型七位半万用表!青岛汉泰开启国产高...
2
宝砾微DCDC降压、DCDC升压、DCDC升降压、数模混合SOC 电源芯片
3
拆解西门子 PSU6200 10A电源,解读大厂与大厂之间的卷
4
cadence中如何测试鉴相器的输出电压和相差的关系
5
供电12V,灯珠2835的,规格书如附件,如果要做成5W的总功...
6
CV8788对比Lattice HDMI TX芯片!性能超过9022/9136,交期缩短
7
怎么判断MOS管是否处于开关饱和状态?有哪些简单的办法...
8
在咖啡馆做电力电子实验是种什么体验?
1
WT2003HX语音芯片:驱动电动自行车智能化升级的核心引擎
2
低速提示报警器-WT2003H语音芯片方案在AVAS领域的创新应用
3
协议标准第010篇 安全电压
4
卫星故障预警系统软件:卫星在轨安全的智能护盾
5
亥姆霍兹线圈的分类
6
卫星故障预警系统全面解析
7
亥姆霍兹线圈的主要用途有哪些
8
光颉(Viking)电阻授权代理:贞光科技提供全系列贴片电阻解决方案
1
四极开关选用总结
2
从“0”到大神,嵌入式软件学习路线攻略
3
压敏电阻VSTVS管
4
整车电控系统及架构设计技术
5
开关电源的输入电容
6
为什么要基于UDS搞Bootloader
7
硬件设计之元器件选型:二极管、三极管、MOS管
8
嵌入式硬件杂谈:推挽、开漏、高阻态、上拉电阻
9
210kW需要用多大铜线,怎么计算?
10
PCB为什么这样画?
在线研讨会
多物理场仿真在半导体制程中的应用
迈来芯新一代经济型热成像技术:赋能电力电子过热保护与智能应用温度监控
ADI 应用于电池管理系统 (BMS) 的电芯监测解决方案
利用氮化镓技术打造高效电机驱动——人形机器人、无人机与电动汽车应用
EE直播间
利用高性能源表和强大的软件, 实现半导体参数的测试和分析
直播时间:04月17日 10:00
E聘热招职位
本网页已闲置超过10分钟,按键盘任意键或点击空白处,即可回到网页
X
最新资讯
OPPO 发布 Find X8 Ultra 旗舰手机与 Watch X2 Mini 智能手表
深圳华强披露关税政策变化对公司运营的影响
测评EcoFlow的RIVER 2移动电源,最大的提升其实来自这里?
SiC MOSFET 如何提高 AI 数据中心的电源转换能效
辟谣!立讯精密不去美国建厂,优先考虑东南亚