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光伏检测实验室

光伏技术可直接将太阳的光能转换为电能,用此技术制作的光电池使用方便,特别是近年来微小型半导体逆变器迅速发展,促使其应用更加快捷。美、日、欧和发展中国家都制定出庞大的光伏技术发展计划,开发方向是大幅度提高光电池转换效率和稳定性,降低成本,不断扩大产业。已有80多个国家和地区形成商业化、半商业化生产能力,年均增长达16%,市场开拓从空间转向地面系统应用,甚至用于驱动交通工具。据报道,全球发展、建造太阳能住宅(光电池作屋顶、外墙、窗户等建材用)投资规模为600亿美元,而到2005年还会再翻一倍达1200亿美元,光伏技术制作的光电池有望成为21世纪的新能源。

光伏检测实验室基本信息

光伏检测实验室组成

光伏产品按组成部分分为下列试验标准和相应检测设备:

l 组件质量检测标准及相关设备

l 单晶硅太阳能电池检验标准及相关设备

l EVA检验标准及相关设备

l 钢化玻璃检验标准及相关设备

l TPT检验标准及相关设备

l 铝型材检验标准及相关设备

l 涂锡焊带检验标准及相关设备

l 双组分有机硅导热封胶检验标准及相关设备

l 有机硅橡胶密封检验标准及相关设备

光伏检测实验室光伏组件及电池片试验标准

一、适用标准

GB/T 9535-1998标准仅适用于晶体硅组件,有关薄膜组件和其他环境条件如海洋或赤道条件的标准正在考虑中。本标准不适用于带聚光器的组件。本试验程序的目的是在尽可能合理的时间内确定组件的电性能和热性能,表明组件能够在规定的气候条件下长期使用。通过此试验的组件的实际使用寿命期望值将取决于组件的设计以及他们使用的环境和条件。

与国际标准水平对比,国内光伏标准的水平与国际水平相当,除等同采用IEC标准外,还结合国庆自行起草了国标和行标。

序号

标准编号

标准名称

等效及引用标准

1

GB/T2296-2001

太阳电池型号命名方法

无相关国际标准

2

GBT2297-1989

太阳光伏能源系统术语

IEC1863正在修订过程中,其ED2.0与ED1.0差别很大,GB的内容与ED1.0基本一致。

3

GB/T6492-1986

航天用标准电池

无相关国际标准

4

GB/T6494-1986

航天用太阳电池电性能测试方法

无相关国际标准

5

GB/T6495.1-1996

光伏器件 第1部分:光伏电流-电压特性的测量

等同采用IEC 60904-1(1987)

6

GB/T6495.2-1996

光伏器件 第2部分:标准太阳电池的要求

等同采用IEC 60904-2(1989)

7

GB/T6495.3-1996

光伏器件 第3部分:地面用光伏器件的测量原理以及标准光谱辐照度数据

等同采用IEC 80904-3(1989),该标准正准备进行修订

8

GB/T6495.4-1996

晶体硅光伏器件的I-V实测特性的温度和辐照度修正方法

等同采用IEC 60891(1987)

9

GB/T6496-1986

光伏器件 第5部分:用开路电压法确定光伏(PV)器件的等效电池温度(ECT)

等同采用IEC 60904-5(1993)

10

GB/T6497-1986

航天用太阳电池标定的一般规定

无相关国际标准

11

GB/T6497-1986

地面用太阳电池标定的一般规定

GB/T6495.2-1996及GB/T6495.3-1996两项国家标准中包含本标准内容,在最近的标准复审中已经建议废止本标准

12

GB/T9535-1998

地面用晶体硅光伏组件-设计鉴定和定型

该标准等效采用IEC61215(1993),对IEC标准中错误已经前后矛盾的章节进行了修改,IEC/TC82正在对该标准进行修改,对元标准中的一些试验方法进行了相应的增删,并且更改了一些参数。

13

GB/T11009-1989

太阳电池光谱响应测试方法

本标准已被GB/T6495.8 2002代替,在最近的标准复审中已经建议废止本标准

14

GB/T11010-1989

光谱标准太阳电池

无相关国际标准

15

GB/T11011-1989

非晶硅太阳电池电性能测试的一般规定

16

GB/T11012-1989

太阳电池电性能测试设备检验方法

无相关国际标准

17

GB/T12632-1990

单晶硅太阳电池总规范

无相关国际标准,鉴于国内存在单晶硅太阳电池的贸易,在最近的标准复审中已经建议修订本标准。

18

GB/T12637-1990

太阳模拟器通用规范

在该标准中规定的AM1.5太阳模拟器已经被新的国家标准(等同采用IEC904-0)替代,AM0主要用于空间太阳电池的测量,在标准复审中建议应制定一个新标准或制定相应的GJB

19

GB/T14008-1992

海上用太阳电池组件总规范

本标准被融已被GB/T9535-1998以及盐雾试验两项标准替代,在最近的标准复审中已经建议废止本标准

20

GB/T18210-2000

晶体硅光伏(PV)方针I-V特性的现场测量

等同采用IEC61829(1995)

21

GB/T18479-2001

地面用光伏(PV)发电系统-概述及导则

等同采用IEC61277(1995)

22

SJ/T9550.29-1993

地面用晶体硅太阳电池单体质量分等标准

无相关国际标准。该标准已经过时,在最近的标准复审中已经建议废止该标准

23

SJ/T9550.30-1993

地面用晶体硅太阳电池组件质量分等标准

无相关国际标准。该标准已经过时,在最近的标准复审中已经建议废止该标准

24

SJ/T9550.31-1993

航天用硅太阳电池单体质量分等标准

无相关国际标准。该标准已经过时,在最近的标准复审中已经建议废止该标准

25

SJ/T9550.32-1993

航天用硅太阳电池单体质量分等标准

无相关国际标准。该标准已经过时,在最近的标准复审中已经建议废止该标准

26

SJ/T10173-1991

TDA75单晶硅太阳电池

无相关国际标准。该标准已经过时,在最近的标准复审中已经建议废止该标准

27

SJ/T10174-1991

AM1.5稳态太阳模拟器

无相关国际标准。该标准已经过时,在最近的标准复审中已经建议废止该标准

28

SJ/T10459-1993

太阳电池温度系数测试方法

GB/T9535(IEC1215)中包含了部分该标准的内容,在最近的标准复审中,优于空间太阳电池对温度系数的测量有特殊的要求,建议修改该标准,分为空间、地面两部分,空间应用部分制定相应的GJB。

29

SJ/T10460-1993

太阳光伏能源系统用图形符号

无响应国际标准

30

SJ/T10698-1996

非晶硅标准太阳电池

无响应国际标准

31

SJ/T11127-1997

光伏(PV)发电系统的过压保护导则

等同采用IEC 61173(1992)

32

SJ/T11209-1999

光伏器件 第6部分:标准太阳电池组件的要求

等同采用IEC 60904-6(1994)

33

GB/T 18912-2002

光伏组件盐雾腐蚀试验

等同采用IEC 61701(1995)

34

GB/T 18911-2002

地面用薄膜光伏组件-设计鉴定和定型

等同采用IEC 61646(1996)

35

GB/T 6495.8-2002

光伏器件 第8部分:光伏器件光谱响应的测量

等同采用IEC 60904-8(1998)

36

GB/T 19393-2003

直接耦合光伏(PV)扬水系统的评估

等同采用IEC 61702(1995)

37

GB/T 19394-2003

光伏(PV)组件紫外试验

等同采用IEC 61345(1998)

38

GB/T 2003年报批

光伏系统性能监测测量、数据转换以及分析导则

等同采用IEC 61724(1998)

39

GB/T 2003年报批

光伏系统功率调节器效率测量程序

等同采用IEC 61683(1999)

40

GB/T 6495.7-2006

光伏器件 第7部分:光伏器件测量过程中引起的光谱失配误差的计算

等同采用IEC 60904-7(1998)

41

GB/T 6495.9-2006

光伏器件 第9部分:太阳模拟器性能要求

等同采用IEC 60904-9(1995)

42

GB/T 2003年报批

独立光伏系统技术规范

无相关国际标准

为与国际检测标准接轨,同时也为我国光伏产品早日走向国际市场,质量检测中心完全采用国际电工委员会IEC标准进行各种校准和检测。采用标准部分摘录如下:

IEC61215--地面用晶体硅光伏组件设计鉴定和定型(GB/T 9535-1998)

IEC61646--低买能用薄膜型光伏组件设计鉴定和定型

IEC60904-1--光伏电流-电压特性的测量(GB/T 6495.1-1996)

IEC60904-2--标准太阳电池的要求(GB/T 6495.2-1996)

IEC60904-3--地面用光伏器件的测量原理及标准光谱辐照度数据(GB/T 6495.3-1996)

IEC60891--晶体硅光伏器件的I-V实测特性的温度和辐照度修正方法(GB/T6495.4-1996)

IEC61194--独立光伏系统的特性参数

IEC61829--晶体硅光伏方阵I-V特性的实地测量

二、适用设备

1、少子寿命测试仪

2、傅立叶红外测试仪

3、数字式四探针测试仪

4、金相显微镜

5、动态图像颗粒测试仪

6、激光粒度仪

7、低温傅立叶红外测试仪

8、辉光放电质谱仪

9、电感耦合等离子体发射光谱仪

10、扫描电子显微镜及能普

11、C分析仪

12、O分析仪

13、硅片厚度测试仪

14、半自动无接触硅片测试仪

15、太阳光模拟器

16、热重热差综合分析仪

17、硅片强度测试仪

18、激光椭偏仪

19、太阳能电池量子效率测试系统

20、太阳能电池I-V特性测量系统

北京海瑞克科技发展有限公司提供全套检测设备。

光伏检测实验室组件质量检测

一、适用标准

光伏组件执行的最新标准为2005年颁布的IEC 61215-2005《地面用晶体硅光伏组件--设计鉴定和定型Crystalline silicon terrestrial photovaltaic (PV) modules - Design qualification and type approval》,检测项目如下:

1、外观检查

2、最大功率确定

3、绝缘试验

4、温度系数的测量

5、电池标称工作温度的测量

6、标准测试条件的标称工作温度下的性能

7、低辐照度下的性能

8、室外暴露试验

9、热斑耐久试验

10、紫外预处理试验

11、热循环试验

12、湿-冻试验

13、湿-热试验

14、引出端强度试验

15、湿漏电流试验

16、机械载荷试验

17、冰雹试验

18、旁路二极管热性能试验

二、适用仪器

1、外观鉴定:略

2、最大功率确定:I-V曲线测试仪

3、绝缘试验:绝缘电阻测试仪

4、光老练试验机

5、UV实验箱

6、雨淋实验箱

7、冰雹实验箱

8、沙尘实验箱

9、盐雾实验箱

10、冷冻湿热循环实验箱

11、高温高湿实验箱

北京海瑞克科技发展有限公司提供全套实验检测设备。

光伏检测实验室EVA检测

一、材料介绍

用作光伏组件封装的EVA,主要对以下几点性能提出要求:

1、熔融指数,影响EVA的融化速度

2、软化点,影响EVA开始软化的温度点

3、透光率:对于不同的光谱分布有不同的透光率,这里主要指的是在AM1.5的光谱分布条件下的透光率

4、密度:胶联后的密度

5、比热:胶联后的比热,反映胶联后的EVA吸收相同热量的情况下温度升高数值的大小

6、热导率:胶联后的热导率,反映胶联后的EVA的热导性能

7、玻璃化温度:反映EVA的抗低温性能。

8、断裂张力强度:胶联后的EVA断裂张力强度,放映了EVA胶联后的抗断裂机械强度

9、断裂延长率:胶联后的EVA断裂延长率,反映了EVA胶联后的延伸显性能

10、张力系数:胶联后的EVA张力系数,反映了EVA胶联后的张力大小

11、吸水性:直接影响七对电池片的密封性能

12、胶联率:EVA的胶联度直接影响到他的抗渗水性

13、玻璃强度:反映了EVA与玻璃的粘接强度

14、耐紫外光老化:影响到组件的户外使用寿命

15、耐热老化:影响到组件的户外使用寿命

16、耐低温环境老化:影响到组件的户外使用寿命

二、质量要求

1、外观检验:EVA表面无折痕、无污点、平整、半透明、无污迹、压花清晰

2、用精度为0.01mm测厚仪测定,在幅度方向至少测五点,取平均值,厚度符合协定厚度,允许工程为正负0.03mm。 用精度1mm的钢尺测定,幅度符合协定厚度,允许公差为正负3.0mm。

3、透光率检验:(1)取胶膜尺寸为50mm*50mm,用50mm*50mm*1mm的载玻玻璃,以玻璃/胶膜/玻璃三层叠合。 (2)将上述样品至于层压机内,加热到100℃,抽真空5min,然后加压0.5Mpa,保持5min,再放入固化箱中,按产品要求的固化温度和时间进行胶联固化,然后取出冷却至室温。 (3)按GB2410规定进行检验。

4、胶联度检验(1)仪器装置及器具:容量为500ml到1000ml,24''磨口回流冷凝管,赔温度控制仪的电加热套或电加热油浴;真空烘箱;用0.125mm(120目)不锈钢丝网,剪取80mm*40mm,对着成40mm正方形,两侧对折进6mm后固定,职称顶端开口的袋。 (2)试剂 二甲苯 A.R级 (3)试样制备 取胶膜一块,将TPT/胶膜/胶膜/玻璃叠合后,按平时一次固化工艺固化胶联,(或按照厂家工艺要求固化胶联)将移交练好的胶膜剪成小碎片待用。

(4)检验步骤

将不锈钢丝网袋洗净、烘干、承重W1(精确到0.01g)。

取试样0.5g -0.01g,放入不锈钢丝网袋中,城中为W2(精确到0.01g)

封住袋口做成试样包,并称重为W3(精确到0.01g)

试样包用细铁丝悬吊在回流冷凝管下的烧瓶中,烧瓶内加入1/2二甲苯溶剂,加热到140℃左右,溶剂沸腾回流5h~6h时,回流速度保持在20滴/分~40滴/分。

冷却取出试样包,悬挂除去溶剂液滴,然后放入真空烘箱内,温度控制在140℃,真空度为0.08Mpa,干燥3h,完全出去溶剂。

将试样包从真空烘箱内取出,放置干燥器中冷却20min后,取出承重为W4(精确到0.01g)

结果计算

C=[1-(W3-W4)/(W2-W1)]*100%

式中:

C-胶联度(%)

W1-空袋重量

W2-装有试样的袋重

W3-试样包重

W4-经容积萃取和干燥后的试样包中

5、剥离强度检验

(1)取两块尺寸为300mm*20mm胶膜作为试样,分别按TPT/胶膜/胶膜/玻璃叠合。

(2)按平时一次固化工艺进行固化

(3)按GB/T2790规定进行检验

6、耐紫外光老化检验

将胶膜放置于老化箱内连续照射100h后,目测对比

7、均匀度检验

取相同尺寸的10张胶膜进行承重,然后对比每张胶膜的重量,最大与最小之间不得超过1.5%。

三、适用设备

1、熔融指数仪

2、维卡软化点测试仪

3、紫外可见分光光度计

4、密度天平

5、热茶分析仪

6、低温试验箱

7、万能材料试验机(含大变形引伸计、拉伸夹具)

8、表面张力测定仪

9、胶联度测试仪

10、剥离强度试验机

11、标准紫外光老化试验机

12、椭偏仪/反射膜厚仪

北京海瑞克科技发展有限公司提供全套检测设备。

光伏检测实验室钢化玻璃检测

一、质量要求

1)钢化玻璃标准厚度为3.2mm,允许偏差0.2mm

2)钢化玻璃尺寸为1574*802mm,允许偏差为0.5mm,两对角线允许偏差0.7mm

3)钢化玻璃允许每米边上有长度不超过10mm,自玻璃边部想玻璃板表面延伸深度不超过过2mm,自板面向玻璃另一面延伸不超过玻璃厚度三分之一的爆边。

4)钢化玻璃内部不允许有长度小于1mm的集中的气泡。对于长度大于1mm但是不大于6mm的旗袍每平方米不得超过6个。

5)不允许有结石、裂纹、缺觉的情况发生。

6)钢化玻璃在可见光波段内透射比不小于90%

7)钢化玻璃表面与un需每平方米内宽度小于0.1mm,长度小于50mm的划伤数量不多于4调。每平方米宽度0.1-0.5妈妈长度小于50mm的划伤不超过1条。

8)钢化玻璃不允许有波形弯曲,弓形完全不允许超过过0.2%。根据GB/T9963-1998中4.4,4.5,4.6条款进行试验,在50mm*50mm的区域内碎片数必须超过40个。

二、适用设备

1、冲击试验机

2、紫外可见分光光度计

光伏检测实验室TPT检验

一、质量要求

a)外观检验:抽检TPT表面无褶皱,无明显划伤。

b)用精度0.01mm测厚仪测定,在幅度方向至少测五点,取平均值,厚度复合协定厚度,允许公差为±0.03mm。

用精度1mm的钢尺测定,幅度复合协定厚度,允许公差为±3.0mm

c)抗拉强度,纵向≥170N/10mm,横向≥170N/mm。

d)抗撕裂强度,纵向≥140N/mm,横向≥140N/mm

e)层间剥落强度,纵向≥4N/cm,横向≥4N/cm

f)EVA剥落强度,纵向≥20N/cm,横向≥20N/cm

g)尺寸稳定性0.5h150℃,纵向≤2%,横向≤1.25%

二、适用设备

1、测厚仪

2、万能材料试验机(含拉力、撕裂夹具)

光伏检测实验室涂锡焊带检测

一、质量要求

选用GB/T2059-2000标准TU1无氧铜带。

1)外观检验:抽检涂锡带表面光滑,色泽发亮,边部不能有毛刺

2)厚度(mm):0.01≤单面≤0.045

3)电阻率(标准)≤0.01725Ω mm2/m

4)抗拉强度(软)≥196;抗拉强度(半硬)≥245

5)伸长率(软)≥30;伸长率(半硬)≥8

6)成品体积电阻系数:(2.02±0.08)*10-8mΩ

7)涂层融化温度≤245℃

8)侧边弯曲度:每米长度自中心处测量不超过1.5mm

9)应具有增功率现象

10)使用寿命≥25年

二、适用设备

1、低电阻测试仪

2、万能材料试验机

3、熔点测定仪

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光伏检测实验室造价信息

  • 市场价
  • 信息价
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测温功能+特性检测功能

  • 品种:断路器附件;系列:CV2-12(i);规格:温度接收模块安装在开关柜上;
  • 常熟开关
  • 13%
  • 上海西屋开关有限公司
  • 2022-12-07
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线路电流检测

  • 16路线路电流检测器,含电流变送器
  • 江苏明朗
  • 13%
  • 江苏明朗照明科技有限公司
  • 2022-12-07
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雷达流量检测模块

  • 雷达流量检测模块
  • 海通
  • 13%
  • 江苏海通交通集团有限公司南宁分公司
  • 2022-12-07
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线路电流检测

  • 16路线路电流检测器;含电流变送器
  • 大峡谷
  • 13%
  • 大峡谷照明系统(苏州)股份有限公司
  • 2022-12-07
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线路电流检测

  • 16路线路电流检测器,含电流变送器
  • 光联照明
  • 13%
  • 上海光联照明有限公司
  • 2022-12-07
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土工格

  • 1、格尺寸:5000×4000×200 2、格焊点距离:400mm 3、格片厚:1mm 4、格单位质量:2200g/㎡
  • 珠海市2022年9月信息价
  • 建筑工程
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土工格

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  • 珠海市2022年3月信息价
  • 建筑工程
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土工格

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  • 珠海市2022年1月信息价
  • 建筑工程
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土工格

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  • 珠海市2021年8月信息价
  • 建筑工程
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土工格

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  • 珠海市2021年7月信息价
  • 建筑工程
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理化实验室

  • 1.2mm304#拉丝不锈钢折弯无缝焊接,电镀太空灰工艺内容腐蚀填色,表面防指引处理(电镀和填色工艺参照宝鹰打样确认的门牌) 330×90 Physics & Chemistry Lab
  • 2块
  • 3
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2022-04-29
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实验室仪器

  • SPX-S50B-Z
  • 1台
  • 1
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2019-08-29
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实验室仪器

  • YN-ZD-Z-10
  • 1台
  • 1
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2019-08-29
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实验室仪器

  • SHZ-111
  • 2台
  • 1
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2019-08-29
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实验室仪器

  • HYC-290
  • 1台
  • 1
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2019-08-29
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光伏检测实验室中国最大光伏实验室

2012年11月26日,由中科院电工所与河北保定高新区共同建设的保定光伏检测中心实验室在保定高新区正式落成。据介绍,这是我国最大的光伏实验室。

据悉,光伏检测中心实验室是中科院电工所与保定市政府战略合作的项目,由中科院电工所和高新区发展公司共同筹建。该项目于2010年8月29日开工,2011年5月工程通过主体验收,2011年8月内装开始施工。项目占地30亩,建筑面积14510平方米。项目投资1亿多元,其中基建投资5000多万元,设备投资5000多万元。

该项目被纳入中科院“太阳能行动计划”,是中科院针对太阳能光伏系统研发试验等建设的国内最大的检测平台,可以进行太阳能光伏系统相关的控制器、逆变器、跟踪系统等研发试验平台建设和相关产品的室内检测。2100433B

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光伏检测实验室简介

随着光伏技术的发展与进步,光伏发电的规模逐渐扩大,这就对光伏检测的需求逐渐加大。北京海瑞克科技发展有限公司根据光伏行业的发展状况和行业标准要求,提出光伏检测实验室的建设方法和组建方案。北京海瑞克科技发展有限公司具有为客户提供专业的光伏实验室的建设团队。中国的太阳能行业经过多年的发展,在有关产品的生产方面已趋于成熟,例如硅片生产、太阳能电池组件生产、太阳能电站建设方面等等。但是的生产和研发体系几乎完全沿袭国外的发展模式,对于原料、设备、生产线及生产模式方面都过度依赖国外厂商,特别是在硅料选取及硅片生产方面,国内在这方面的研究比较落后。国内对太阳能行业的研发方面主要是一些大的生产厂商在推进,高校和研究机构推进速度较慢。但是,从去年开始,这种情况开始发生变化,国内知名高校和研究机构开始组建太阳能实验室,进行光伏类检测。

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光伏检测实验室常见问题

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光伏检测实验室文献

光伏太阳能联合实验室 光伏太阳能联合实验室

光伏太阳能联合实验室

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光伏太阳能联合实验室成立于2010年3月1日,是由深圳先进院光子信息与能源材料研究中心(原光伏太阳能研究中心)杨春雷研究员团队与香港中文大学肖旭东教授团队共同组建,于2012年获认定为"中科院一香港地区联合实验室"。在2018年中科院与香港地区22个联合实验室评估中,获评"良好"。实验室现有团队成员总数35人。专注于高性能薄膜太阳能电池的前沿基础研究和产业化关键技术开发,学科引领、核心

首个光伏国家级重点实验室通过验收 首个光伏国家级重点实验室通过验收

首个光伏国家级重点实验室通过验收

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10月26日,英利集团承担的“光伏材料与技术国家重点实验室”项目顺利通过专家组验收,成为我国光伏行业首个成功通过验收的国家级重点实验室。“光伏材料与技术国家重点实验室”于2010年1月15日获科技部批准筹建,以英利集团完整光伏产业链生产和技术模式为依托,主要从事全产业链的晶体硅光伏材料、太阳能电池、光伏组件、光伏发电系统的基础及应用研究。“光伏材料与技术国家重点实验室”通过验收,

实验室工程实验室系统

包括医疗无菌室净化工程、实验室通排风系统工程、实验室气体管道工程、实验室废气处理工程、实验室废水处理工程、空调及洁净系统、智能化控制系统、新风系统、实验室纯水系统、实验室给排水系统、制造业洁净车间。

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实验室管理:实验室的档案管理

实验室管理:实验室的档案管理

实验室的档案管理。实验室工作是学校工作的组成部分,一方面学校要对每个工作人员定期进行考核,另一方面,实验员与任课教师的教学工作又有区别,教学仪器在年复一年的使用、保管过程中,实验员要从事保养、维修及不断的取用、存放等既默默无闻,却又是繁重、细致、体脑并用的劳动。在人们不理解时,往往会对实验员工作作出不切实际的评价,挫伤积极性,因此,实验室必须把管理工作进行的情况及结果如实记录在册,建立实验室管理档案,为学校考核提供依据,同时也为实验室向量化管理发展创造条件。实验室管理档案包括仪器设备进帐、说明书和技术资料、实验通知单、规章制度、各项管理工作记录、实验教学年报表和工作总结等资料。

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实验室工程实验室系统工程

包括医疗无菌室净化工程、实验室通排风系统工程、实验室气体管道工程、实验室废气处理工程、实验室废水处理工程、空调及洁净系统、智能化控制系统、新风系统、实验室纯水系统、实验室给排水系统、制造业洁净车间。

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