太阳能电池的光电转换效率随温度升高而()。
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1954年,美国科学家首次在贝尔实验室制成了单晶硅太阳能电池,其光电转换效率为()。
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在阀控式密封铅蓄电池中,浮充电流数值随浮充电压增大而(),随温度升高而()。
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阀控式蓄电池在日常使用中,浮充电压的调整应随环境温度的升高而降低。
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高效单晶硅太阳电池的实验室最高光电转换效率已经接近()。
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制冷压缩机的指示效率随蒸发温度升高而()。
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电池在一定环境温度范围内放电时,使用容量随温度升高而增加,随温度降低而减小,因此同容量的电池冬季实际放电时间比在夏季时短。
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电池浮充电压随环境温度变化而变化:电池环境温度升高,充电电压降低;电池温度下降,充电电压上升。对于2V单体电压的铅酸蓄电池,一般每升高1℃,浮充电压下降()。
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在环境温度10-45℃范围内,蓄电池容量随温度升高而()。
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集热器的集热效率随集热温度升高而()。
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1954年恰宾(Charbin)等人在美国贝尔实验室第一次做出了光电转换效率为6%的实用()太阳能电池,开创了光伏发电的新纪元。
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在0~30℃的环境温度下放电,电池的内阻随温度的升高而()
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目前开发的使用了Ru增感型色素的Tio2太阳能电池得到的相当于入射单色光时的光电转换效率,导出的式子是()
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光电池研制的最主要问题是提高光电池的光电转换效率。
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阀控铅酸蓄电池单体的浮充电压宜随环境温度升高而将整流器的浮充电压()
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阀控式蓄电池在日常使用中,浮充电压的调整应随环境温度升高而()。
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面积为10cm2的硅太阳能电池在100mw/cm2光照下,开路电压为600mV,短路电流为400mA,填充因子为0.8,则此硅太阳能电池的最大光电转换效率为()
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当温度升高时,光敏电阻的暗电阻和灵敏度都下降,因此光电流随温度升高而减小
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蓄电池电解液的比重随温度的变化而变化,温度升高则比重下降。()
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在光伏阵列将吸收的太阳辐射转换成直流电输出过程中,对光电转换效率的影响最为显著的两个因素是()。
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为了使太阳能电池光电转换效率高,必须具备()。
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铅蓄电池容量随温度变化而变化,温度每降低或升高1℃,容量变化()
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产品化的非晶硅太阳能电池光电转换效率为()。
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薄膜太阳能电池的主要优点是什么?为什么其能够在更小的厚度达到很高的光电转换效率?
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光电池种类很多,其中硅光电池的光电转换效率高,寿命长,价格便宜硒光电池出现最早,工艺及较成熟,()的光谱响应与太阳光谱吻合。
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