欧瑞康与Meyer Burger签署太阳能合作协议

来源:发布时间:2009-12-09 11:08:59

欧瑞康系统事业部(Oerlikon Systems)与Meyer Burger签署了SOLARIS薄膜涂层设备的战略分销与合作协议。作为协议的一部分,Meyer Burger的销售与服务机构将享有SOLARIS晶硅光伏应用系统在中国大陆、台湾、欧洲、中东、印度和美洲等众多地区的代理权。此外,这两家高科技公司将携手合作开发防反射涂层及晶硅太阳能电池生产流程中的其它创新工艺。
  
  欧瑞康系统事业部负责人Andreas Dill说:“Meyer Burger在晶硅光伏市场方面的专注、优势及经验有利于我们更快、更有效地与电池制造商建立关系。此外,Meyer Burger在自动化和晶圆与电池测量工具方面资本雄厚,而且在晶圆表面设计方面具有卓越的技术,利用这些优势可带来显著的协同效应。”

Meyer Burger 首席执行官Peter Pauli 补充道:“能够与薄膜技术领域的真正领导者——欧瑞康系统事业部成为伙伴,我们深感荣幸。本协议与我们推广光伏核心技术成功模式的发展战略保持一致;可在进一步降低拥有成本的同时提高转化率和产能,让我们的客户从中受益。”

SOLARIS系统是一个高速单晶溅镀设备,在设计方面类似于用于光盘和半导体生产的欧瑞康高性能制造系统。这个系统在配置方面非常灵活,例如,可用于防反射涂层和晶硅太阳能电池背面的钝化和金属化。它不仅有利于提高生产率、工艺质量和稳定性,而且耗能低、占用空间小。不久前在德国汉堡举行的欧洲太阳能光伏展(EU PVSEC) 上,这个系统的现场演示引起了极大的关注和反响。

SOLARIS系统以先进的纳米技术为基础。在太阳能电池或光伏生产中采用SOLARIS系统,可让镀在电池正面的氮化硅薄膜超薄化。而且,SOLARIS极具灵活性,允许在电池背面镀上各种材料。每个晶圆单独处理和涂喷。SOLARIS系统具备六个镀膜室、一个专用的载流子输送装置和一系列可用的镀膜材料,不仅高度灵活,而且具有无与伦比的生产率。SOLARIS系统可处理125mm2 至156mm2的标准晶圆,平均每小时处理的晶圆数高达1200个。更换基片规格、镀层材料或工序只需最少的时间。新系统可在客户驻地一周内完成安装和试产,实现产量即时提高。

欧瑞康系统事业部负责人Andreas Dill说:“SOLARIS让我们首次将先进的纳米技术应用到晶硅太阳能电池生产,为生产带来众多好处。第一,SOLARIS大小仅为2.0 x 3.3m,比同类解决方案节省了80 %的占地面积。第二,SOLARIS是一个完全自动化的解决方案,只需最低限度的维护。第三,SOLARIS大大降低了能耗(减少50%)。最后,低维护需求大幅提高了正常运作时间。

SOLARIS的好处显而易见。它是一个革命性的太阳能电池制造概念——新系统首先使用多种‘清洁技术’”。(编辑:xiaoyao)

相关链接:欧瑞康:SOLARIS利用涂层技术提高太阳能电池产能


索比光伏网 https://news.solarbe.com/200912/09/274930.html
责任编辑:solar_robot
索比光伏网&碳索光伏版权声明:

本站标注来源为“索比光伏网”、“碳索光伏"、"索比咨询”的内容,均属www.solarbe.com合法享有版权或已获授权的内容。未经书面许可,任何单位或个人不得以转载、复制、传播等方式使用。

经授权使用者,请严格在授权范围内使用,并在显著位置标注来源,未经允许不得修改内容。违规者将依据《著作权法》追究法律责任,本站保留进一步追偿权利。谢谢支持与配合!

推荐新闻
推出首款钙钛矿光伏摄像头! 脉络能源与镭威视签署战略合作协议来源:脉络能源 发布时间:2025-12-26 10:32:29

2025年12月24日,广东脉络能源科技有限公司(以下简称“脉络能源”)与广州镭威视安防科技有限公司(以下简称“镭威视”)正式签署战略合作协议,推出首款钙钛矿光伏摄像头。此次合作是脉络能源践行绿色低碳发展战略、推动钙钛矿光伏技术与安防领域创新融合的重要举措,将为智慧能源注入新动能。

2025–2028年南部非洲太阳能光伏与储能市场展望与策略来源:西西弗光储 发布时间:2025-12-25 09:42:37

南部非洲太阳能光伏与储能市场战略分析报告1.执行摘要:2025年的结构性脱钩2025年,南部非洲能源格局迎来了一个决定性的转折点,其特征是能源安全与国家垄断电力公司规划的根本性“脱钩”。然而,从2022年到2025年,这一范式已被系统性地瓦解。本报告认为,2025年至2028年期间的主旋律将不再是主导上一个十年的政府其采购计划。监管框架:2025年3月,南非国家能源监管局批准了国家过网框架。这种“虚拟公用事业”模式是2026-2028年期间的主要投资载体。

京能清洁能源华南分公司与华为数字能源签署深化合作协议来源:华为中国数字能源业务 发布时间:2025-12-23 08:55:01

近日,北京京能清洁能源电力股份有限公司华南分公司与华为数字能源技术有限公司在深圳签署深化合作协议。京能清洁能源华南分公司副总经理高俊山,华为广东数字能源智能光伏总经理路浩代表双方签约,京能清洁能源华南分公司总经理董威与华为广东数字能源总经理曾金平共同见证签约。

固态钙钛矿太阳能电池的发现与进展来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-12-22 13:39:11

2012年,我们首次报道了长期稳定的固态钙钛矿太阳能电池,开辟了一个新领域,并引发了认证功率转换效率超过27.3%,超越了单晶硅太阳能电池的效率。如今,随着钙钛矿/硅叠层器件效率接近35%,钙钛矿太阳能电池已成为满足2050年净零碳排放目标所需太瓦级需求的主要候选者。展望未来,钙钛矿太阳能电池已准备好进入市场,预计钙钛矿/硅叠层器件将首先出现,随后是高效单结器件。固态钙钛矿太阳能电池的发现钙钛矿是具有ABX3通式的化合物。

西湖大学王睿AM:无MA钙钛矿结晶与可扩展刮涂钝化实现高操作稳定性的钙钛矿太阳能模块来源:知光谷 发布时间:2025-12-22 08:52:19

钙钛矿太阳能模块要实现商业化,不仅需要高功率转换效率,还必须具备长期的操作稳定性。本研究西湖大学王睿等人通过三管齐下的策略解决了这些挑战。本研究为在工业相关条件下实现高操作稳定性的钙钛矿太阳能模块建立了机制框架。

通威与华能雅江公司签署绿电直连合作协议来源:通威集团 发布时间:2025-12-22 08:42:20

12月19日,通威与华能西藏雅鲁藏布江水电开发投资有限公司举行绿电直连项目合作会议暨战略合作协议签约仪式。严冬总经理简要介绍了华能雅江公司发展历程与核心业务布局,并结合通威在川生产基地布局,围绕绿电直连项目规划,详细阐述了项目现状、推进思路及实施计划,提出针对性建议,为后续合作务实推进提供了清晰指引。

Nat Commun:有机太阳能电池突破20%效率!稠环异构化调控非卤化有机太阳能电池的分子堆积与器件性能来源:知光谷 发布时间:2025-12-17 11:19:27

分子骨架几何结构的微小变化影响有机太阳能电池中的分子间相互作用与性能。本文香港理工大学罗正辉等人研究了三种异构小分子受体,以揭示不同稠环构型如何调控分子堆积、电子耦合和薄膜形成。原位光学测量显示,NaO1在成膜过程中促进快速且连续的结构演化,形成平滑的形貌和均匀的相分布。我们的研究结果凸显了稠环异构化如何决定有机太阳能电池中结构-堆积-性能之间的关系。

江西抚州东临新区与正泰新能源签署合作协议共建绿色零碳园区来源:正泰新能源 发布时间:2025-12-16 16:36:55

12月12日,江西省抚州市东临新区促进投资与人才发展有限公司与浙江正泰新能源开发有限公司在抚州市东临新区正式签署合作协议。双方将围绕绿色零碳园区建设展开深度合作,共同推进区域能源结构优化与产业绿色转型,助力江西省“双碳”目标实现。抚州市东临新区党工委书记龚煌,党工委副书记、管委会主任张明春,管委会副主任杨小平以及正泰新能源副总裁黄启银见证签约仪式。东临新区管委会三级调研员李旺才与正泰新能源地面电站事业部总经理郑志伟作为双方代表签约。正泰新能源中南区域总经理邱睿炜出席当天活动。

AEL:氧化铈掺入提升钙钛矿太阳能电池的辐射耐受性与稳定性来源:知光谷 发布时间:2025-12-16 09:38:07

卤化物钙钛矿太阳能电池因其高效率与缺陷耐受性结构而具有成为下一代光伏技术的巨大潜力。光谱与电学分析表明,该处理抑制了非辐射复合,保持了晶界电势,并提升了光热稳定性。这些结果表明,CeO的掺入为增强钙钛矿太阳能电池在同时面临环境与辐射暴露时的耐久性提供了一种有效策略,为其在陆地与航空航天能源技术中的可靠应用铺平了道路。

Advanced Energy Materials:底部锚定实现阳离子均匀分布与无应变结晶,打造高效稳定倒置钙钛矿太阳能电池来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-12-15 22:01:48

江西理工大学团队Advanced Energy Materials:底部锚定实现阳离子均匀分布与无应变结晶,打造高效稳定倒置钙钛矿太阳能电池

AFM:通过掺杂与缺陷工程实现GaOₓ的双极性载流子传输,用于高效硅异质结太阳能电池来源:知光谷 发布时间:2025-12-15 18:24:32

钝化接触是实现高效晶体硅(c‑Si)太阳能电池全部潜力的关键赋能技术。过渡金属氧化物(TMOs)因其宽带隙、可调的功函数(WF)和有效的表面钝化能力,作为钝化接触层受到广泛关注。氧化镓(GaOₓ)具有超宽带隙(≈4.8 eV)、高电子迁移率以及因其丰富的固定电荷而具有优异的场效应钝化能力,但其在钝化接触中的应用尚未被探索。