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  2. 2021年5月24日 · 1、人工割草. 效率低下、耗时耗力。 割草两三周后,杂草就可以恢复到以前的状态,需要工人师傅周而复始地割草,在南方雨水较多地区则更加频繁,这种多次重复的工作增加了工作量。 如今人工成本越来越高,加上设备损耗很快,造成运维成本大幅增加。 2、使用农用除草剂. 除草品种少,持效期短暂。 如草甘膦、百草枯 (已于2016年被国家禁用)这些除草剂持效期只有一个月左右,一场雨后马上就长出新草。 同样会导致大量的重复除草工作;且这些除草剂对于一些抗药性杂草、山区的酸枣、荆条等木本植物没有效果,无法满足 光伏运维 的需求。 3、牲畜草.

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  4. 2022年4月19日 · 一、傲杀除草模式效果. 用药1个月效果对比: 用药近5个月效果对比: 结论:经现场观察,已喷施除草剂的区域,杂草已全部枯萎腐烂,效果非常显著,且效果持续近5个月依然没有返青迹象,预计可以维持更久。 二、傲杀控草模式效果. 用药1个月效果对比: 用药近5个月效果对比: 结论:使用傲杀植物抑制剂区域达到以下三重效果: 草高抑制: 综合多种杂草用药后草高变化,用药区域杂草持续几个月生长速度远远低于未用药区域杂草,近5个月后的草高依然没有长到正常生长杂草的一半以上,有效达到控草目的! 草株密度: 用药区域杂草明显比之前稀疏很多,目测降低草株密度50%以上。 地面见绿:

  5. 2020年6月16日 · 一. 硅片 的化学清洗原理. 硅片经过不同工序加工后,其表面已受到严重沾污,一般讲硅片表面沾污大致可分在三类: (来源:微信公众号“ 光伏 技术”) A. 有机杂质沾污:可通过有机试剂的溶解作用,结合超声波清洗技术来去除。 B. 颗粒沾污:运用物理的方法可采机械擦洗或超声波清洗技术来去除粒径 ≥ 0.4 μm颗粒,利用兆声波可去除 ≥ 0.2 μm颗粒。 C. 金属离子沾污:必须采用化学的方法才能清洗其沾污,硅片表面金属杂质沾污有两大类: a. 一类是沾污离子或原子通过吸附分散附着在硅片表面。 b. 另一类是带正电的金属离子得到电子后面附着(尤如“电镀”)到硅片表面。 硅抛光片的化学清洗目的就在于要去除这种沾污,一般可按下述办法进行清洗去除沾污。 a.

  6. 2020年3月20日 · 太阳能光伏应用系列场景之“光伏树(PVtree)”随着国内政策的持续利好以及光伏技术的进一步突破,从最开始的大型地面电站到后来的分布式发电(工商业和户用),且期间伴随着光伏人的奇思妙想和市场的青睐,延伸出光伏大棚、渔光互补、光伏扶贫等新型应.

  7. 2012年4月23日 · 对S-W效应的起因,至今仍有不少争议,造成衰退的微观机制也尚无定论,成为迄今国内外非晶硅材料研究的热门课题。 总的看法认为,S-W效应起因于光照导致在带隙中产生了新的悬挂键缺陷态 (深能级),这种缺陷态会影响a-Si∶H薄膜材料的费米能级Ef的位置,从而使电子的分布情况发生变化,进而一方面引起光学性能的变化,另一方面对电子的复合过程产生影响。 这些缺陷态成为电子和空穴的额外复合中心,使得电子的俘获截面增大、寿命下降。 在a-Si∶H薄膜材料中,能够稳定存在的是Si-H键和与晶体硅类似的Si-Si键,这些键的键能较大,不容易被打断。 由于a-Si∶H材料结构上的无序,使得一些Si-Si键的键长和键角发生变化而使Si-Si键处于应变状态。

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