Air Liquide与Sixtron合作发展晶体硅太阳能电池

来源:SEMI 发布时间:2010-05-12 09:21:22

Air Liquide和Sixtron Advanced Materials宣布合作发展晶体硅电池的先进镀膜材料,此项革新技术SilexiumTM将使晶体硅太阳能面板的生产商提高太阳能电池的效率,降低成本,减少前期资本支出。Air Liquide将补足其先进材料的ALOHATM范围,为晶体硅电池客户提供更具价值的气体解决方案。

Air Liquide and Sixtron Advanced Materials announced an exclusive partnership to promote and distribute advanced coating materials to crystalline silicon (“c-Si”) solar cell manufacturers worldwide. This innovative SilexiumTM technology will enable crystalline solar panel producers - which today represent around 70% of all photovoltaic manufacturers - to improve the performance of their solar cells efficiency and reduce costs/Wp without significant up-front capital investment.

This exclusive agreement will allow Air Liquide to complement its existing ALOHATM range of advanced precursor materials and propose a new valueadding gas solution to its c-Si  photovoltaic customers worldwide.

Sixtron is a Canadian company whose focus is developing scalable and costeffective industrial coating systems that improve the performance of solar cells. The SilexiumTM process solution combines proprietary precursor molecules with the SunBoxTM gas generation system to deposit new solar cell films.

The agreement will leverage Air Liquide’s leading position in the photovoltaic industry supply chain. Manufacturers of c-Si solar cells in more than 20 countries do already benefit from Air Liquide materials management and on-site services infrastructure, enabling them to now rapidly deploy the SilexiumTM technology to mass production.

Francisco Martins, Vice-President World Business Line Electronics of the Air Liquide Group, declared: “This global partnership with Sixtron demonstrates Air Liquide strategic interest to provide its photovoltaic customers with the safest, most advanced and lowest cost-of-ownership Gases & Precursors solutions in the market. The photovoltaic market is at the crossroads of Energy and the Environment, two growth drivers of the Air Liquide group.”

Peter Tyszewicz, President and CEO of Sixtron, said: “Air Liquide’s number one market position will allow Sixtron to support the crystalline-Silicon solar industry as it improves cell efficiency and reduces costs.”

 


索比光伏网 https://news.solarbe.com/201005/12/10506.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
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。

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。

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。

AEM:水溶性V₂O₅₋ₓ实现高效倒置钙钛矿太阳能电池,兼具高工作与反向偏压稳定性来源:知光谷 发布时间:2025-12-15 18:18:57

钙钛矿太阳能电池(PSCs)在长期稳定性方面面临挑战,尤其是在反向偏压下。

AFM:高效宽带隙与叠层钙钛矿太阳能电池的异质界面接触优化来源:知光谷 发布时间:2025-12-12 19:10:55

钙钛矿基叠层太阳能电池是下一代光伏技术的关键。作为核心组成部分,载流子传输层(CTL)在单结与叠层钙钛矿电池中均面临界面接触不良和载流子传输效率低等问题。

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。

中节能 | 集团公司战略规划与发展部、科技管理部赴太阳能平邑独立共享储能电站项目调研来源:中节能太阳能 发布时间:2025-12-10 08:49:39

12月4日,集团公司战略规划与发展部副主任赵国峻、科技管理部副主任谢正武一行赴太阳能公司华北区平邑180MW/360MWh独立共享储能电站开展现场调研。下一步,太阳能华北区将全面统筹推进电力交易与储能电站安全运维工作,紧跟集团公司战略部署,以“价值创造”为导向,扎实做好储能电站项目规划与申报、科技研发与市场拓展等重点工作,持续释放储能项目的经济价值、社会价值与生态价值,为集团高质量发展与价值创造注入持续动能。

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。