中联科伟达实现晶硅太阳能电池装备与工艺国产化

来源:Solarbe.com发布时间:2010-01-22 12:08:57

    中联科伟达实现中国晶硅太阳能电池装备、工艺技术国产化

    经过几年的迅猛发展,中国已经成为太阳能光伏行业的制造大国;2009年,中国太阳能电池和组件的实际出货量占到世界的一半左右,但是现在中国的太阳能光伏电池工厂普遍不具有核心装备和工艺技术研发能力,远没有成为太阳能光伏行业技术强国。纵观中国相关领域--半导体和液晶面板行业的发展,由于装备技术和核心工艺能力的缺失使得中国一直跟随于国外的落伍技术而发展,无法掌握行业的话语权,始终受制于人。随着中国在太阳能光伏行业的快速崛起,能否吸取中国在半导体和液晶面板行业的核心技术缺失的教训,尽早的掌握装备技术和核心工艺能力,成为中国太阳能光伏行业能否在未来国际竞争中胜出的关键。

    通过各方面的支持和努力,中联科伟达自主开发、生产了晶体硅太阳能电池全线生产设备和工艺技术,已经建成了上海、深圳、固安三大生产基地,正在江西新余建设世界首个太阳能电池全线生产设备大型制造基地,形成了年产60条以上晶硅太阳能电池生产线制造能力,以及新装备、新工艺持续创新能力和研发体系;至今已经承建了20多条单、多晶电池生产线交钥匙工程(包括整线工艺设备、工艺调试和生产辅助工程的设计和施工),总产能超过600MW,总体技术水平与国际先进水平相当,建设成本大幅度下降并预留了多种高效技术持续升级能力;其中自主创新的全自动多晶槽式植绒设备和技术业内首创,超薄片、小绒面制绒、高方阻、铝钝化、SE等多项技术领先;近期,已经正式签订了在韩国承建20条高效晶硅太阳能电池生产线协议,开创了中国半导体领域全线生产技术和装备出口发达国家的先例。

    中联科伟达在晶硅太阳能电池领域的努力,将逐步改变中国太阳能光伏产业长期以来技术和装备依赖进口的不利局面,大幅度降低工厂建设投入,形成产业持续健康发展的基础,进一步提升中国太阳能光伏产业的核心竞争能力。

    全世界关注的温室效应问题需要大力发展可再生新能源来破解,成本是当前新能源取代化石能源的关键,技术进步是快速降低光伏电池制造成本的最主要途径。愿大家共同努力,不断开发出实用高效的新技术、新装备,让中国光伏产业早日实现光伏发电成本低于化石能源这一宏伟目标,让全世界用上中国生产的光伏电池所发出的清洁电力!

索比光伏网 https://news.solarbe.com/201001/22/8473.html

责任编辑:solarbe太阳能网资讯中心
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
青岛大学张安东、路皓、欧阳丹和北京师范大学薄志山等人JACS :通过协同偶极叠加实现太阳能电池阴极修饰、欧姆接触与缺陷钝化来源:先进光伏 发布时间:2025-12-10 09:49:47

光学带隙测试结果表明,Rh-Py的带隙为2.63eV,其他CILs则分别为2.91eV、2.84eV和3.06eV。进一步实验表明,Rh-Py由于其强分子内偶极矩,能够显著调节银电极的功函数,而其他CILs如TZD-Py、Rh-Th和Rh-Ph则显示出较小的调节作用。这项研究将Rh-Py作为反溶剂添加剂应用于钙钛矿太阳能电池,以实现界面缺陷钝化和能级调节。

吴素娟&李永&刘治科AM:硫代羧酸盐介导的缺陷抑制与碘分子清除:实现22.16%高效稳定CsPbI₃钙钛矿太阳能电池来源:知光谷 发布时间:2025-12-09 13:57:01

AP中的硫代羧酸盐基团可强螯合欠配位Pb,钝化缺陷并抑制铅泄露;其含氮部分与I形成氢键,抑制碘空位形成。本工作证明了AP作为高效界面调控剂的有效性,并为稳定高效全无机PSCs的多功能分子工程提供了新思路。高效缺陷抑制与能级优化:AP处理显著提升薄膜结晶质量、降低陷阱态密度,并优化钙钛矿/空穴传输层能级对齐,实现高达22.16%的转换效率与1.29V的高开路电压。

JACS:π-共轭偶极结构:通过协同偶极叠加实现太阳能电池阴极修饰、欧姆接触与缺陷钝化来源:知光谷 发布时间:2025-12-09 13:45:40

通过协同利用分子内偶极与锚定基团-金属电极间形成的偶极,Rh-Py可显著增强界面偶极矩,不仅有效强化内建电场,还优化了有机太阳能电池的欧姆接触,使其能量转换效率突破20%。此外,Rh-Py与Pb之间的强相互作用可有效钝化钙钛矿薄膜中的Pb缺陷。

郑州大学张懿强AM:双模式分子调控钙钛矿结晶,实现高效稳定的FAPbI₃太阳能电池与组件来源:知光谷 发布时间:2025-12-04 10:34:21

本研究引入二苯基碳酸酯作为双功能分子调控剂,可同时调控FAPbI薄膜的成核与生长过程。这种协同调控机制获得了均匀、大晶粒的钙钛矿薄膜,并显著降低了缺陷密度。因此,基于DPC的钙钛矿太阳能电池实现了26.61%的冠军效率,优于对照组器件。

王开&马静&刘生忠AEL:带隙与晶体质量的协同提升实现高效稳定钙钛矿/硅叠层太阳能电池来源:知光谷 发布时间:2025-11-28 10:23:55

宽带隙钙钛矿材料对叠层太阳能电池至关重要,但富Br软晶格可能引发严重的离子聚集与迁移,显著损害器件效率与稳定性。由此,晶体质量提升的钙钛矿薄膜表现出更高的离子迁移能垒和增强的界面载流子提取能力。这些协同效应使单结钙钛矿太阳能电池效率高达23.24%,单片钙钛矿/硅叠层电池效率达30.16%,并在热、湿、光应力下展现出优异的稳定性。

南航赵晓明AEM:调控配体吸电子效应设计配体反应性以实现户外稳定的钙钛矿太阳能电池与组件来源:知光谷 发布时间:2025-11-27 13:47:25

2D/3D钙钛矿异质结构提升了钙钛矿太阳能电池的性能。本文南京航空航天大学赵晓明等人研究了芳香铵配体的吸电子强度对钙钛矿界面稳定性的影响。此外,组件在30天户外运行中保持稳定的功率输出,显示出其在实际应用中的潜力。研究亮点:配体吸电子能力调控界面稳定性:通过杂环中氧原子数量的增加,系统调控芳香铵配体的吸电子能力,最强吸电子配体ABDI有效抑制2D相形成并阻止离子互扩散。

段玉伟&彭强AM:原位自交联聚合与开环加成反应精密构建内部封装层,实现高效环保的钙钛矿太阳能电池来源:知光谷 发布时间:2025-11-25 14:32:26

在钙钛矿顶部表面覆盖内部封装层对于提升钙钛矿质量、实现高性能钙钛矿太阳能电池至关重要。本文成都理工大学段玉伟和彭强等人通过硅氧烷基团的自交联聚合和环氧基团的开环加成反应,原位合成了一种新型内部封装层,以克服长期以来被忽视的IEL缺陷,例如消除副产物的不利影响,以及在提高钙钛矿质量和最小化Pb泄漏之间取得平衡。

上海交通大学戚亚冰团队Joule:双空穴传输层设计实现超柔性钙钛矿太阳能电池效率与稳定性协同提升来源:先进光伏 发布时间:2025-11-18 09:43:22

上海交通大学戚亚冰团队研究证实,在氧化铟锡透明聚酰亚胺基板上联合使用氧化镍与膦酸自组装单分子层作为空穴传输材料,可显著提升器件稳定性。研究意义攻克稳定性瓶颈:首次实现超柔性钙钛矿电池在空气中T80超过260小时的突破性稳定性,为柔性器件的实际应用扫除关键障碍。深度精度1.本研究成功制备了基于NiOX/2PACz双分子层空穴传输结构的超柔性钙钛矿太阳能电池。

浙江大学陈红征团队AM:兼容空气的溶剂浴热退火实现高效有机太阳能电池与大面积组件来源:先进光伏 发布时间:2025-11-14 10:54:17

针对这一挑战,浙江大学陈红征团队提出了一种新型后处理策略——溶剂浴热退火,实现了大面积OSC活性层在空气环境下的高效热处理。结论展望该研究开发的STA技术成功解决了传统热退火在空气中导致的薄膜降解与性能下降问题,通过PFD溶剂浴实现均匀加热与有效保护。该空气兼容、可扩展的退火策略为有机太阳能电池的大面积制造与商业化应用提供了切实可行的技术路径。

石将建&李冬梅&孟庆波Nat. Energy.:镁掺杂实现空位增强的阳离子有序化,制备出认证效率达14.9%的锌黄锡矿太阳能电池来源:知光谷 发布时间:2025-11-14 10:19:42

在本研究中,中国科学院物理研究所石将建、李冬梅和孟庆波等人通过掺杂镁,在CZTSSe表面引入了额外的空位缺陷,从而降低了原子互换的能垒。这种空位辅助的方法增强了Cu-Zn有序化的动力学过程,进而减少了器件中的电荷损失。显著抑制缺陷与电荷损失:该策略使材料表面的Cu-Zn有序度大幅提升。效率突破与大面积器件验证:该工作获得了14.9%的认证效率,是当前CZTSSe太阳能电池领域的最高效率之一,证明了该策略的有效性。

成均馆大学Nam-Gyu Park团队《Science》:晶面依赖性降解揭秘与晶面工程实现稳定钙钛矿太阳能电池!来源:先进光伏 发布时间:2025-11-03 10:13:15

来自韩国成均馆大学、瑞士洛桑联邦理工学院及韩国化学研究院的联合研究团队,首次揭示了甲脒铅碘钙钛矿薄膜的晶面依赖性降解行为,发现晶面对水分诱导的降解极为敏感,而晶面则表现出优异的稳定性。该成果以“Unveilingfacet-dependentdegradationandfacetengineeringforstableperovskitesolarcells”为题发表于《Science》。未来,结合晶面调控、组分优化与界面工程的协同策略,有望进一步推动钙钛矿光伏技术的商业化进程。