微导和新南威尔士大学宣布共同开发基于新型ALD技术的下一代高效太阳能电池

来源:索比光伏网发布时间:2018-12-05 15:37:28
 12月5日, 全球领先的薄膜沉积和蚀刻设备制造商江苏微导纳米装备科技有限公司和澳大利亚新南威尔士大学宣布联合开发采用新型原子层沉积(ALD)技术的下一代高效太阳能电池。这项工作是在“新型原子级表面调控及接触钝化层工艺在先进高效晶硅太阳能电池的应用”的ARENA项目下展开的。先导集团董事长王燕清先生, 微导CTO黎微明博士,新南威尔士大学知识转移中心主任Warwick Dawson 先生,工程学院院长Mark Hoffman教授,光伏和可再生能源学院Bram Hoex教授共同见证了签字仪式。 

光伏产业目前正在全面转向由新南威尔士大学在80年代后期开发的具有技术优势的PERC路线。新南威尔士大学项目负责人Bram Hoex教授说:“与现有技术相比,PERC太阳能电池的主要优势在于超薄薄膜的应用减少了硅太阳能电池背面非接触区域的电子损耗。业界普遍认为下一个技术节点将采用所谓的“钝化接触”,可同时降低电子和阻抗损耗。此类钝化接触层通常由超薄薄膜组合而成,因此我们认为纳米级薄膜将在太阳能电池中发挥越来越重要的作用。ALD技术可在原子层水平上控制薄膜的生长,是这类接触技术的理想选择。”在这个项目中,微导将向新南威尔士大学捐赠一个中试规模的ALD反应器,该反应器将安装在位于肯辛顿校区的太阳能工业研究中心(SIRF)。Hoex教授说:“我们拥有了这个高产能ALD设备后,将能够快速地将实验室工艺转换成为太阳能电池器件并进行性能测试,进而使得微导的客户能够快速地将其用于大批量生产。”新南威尔士大学工程学院院长Mark Hoffman教授指出:“新南威尔士大学在光伏研究和开发方面处于世界领先地位,我很高兴微导选择与我们合作。我们将一起推动太阳能电池技术更高的转换效率。研发人员和产业界之间的合作可以帮助最新研发器件在工业量产之前进行验证,这对于推动研发成果实现经济效益至关重要。我感谢江苏微导的支持,并期待双方合作的成果。”

微导首席技术官黎微明博士说:“微导拥有自主知识产权的ALD技术已成为基于钝化接触技术高效太阳能电池大规模生产的主流选择。我们很高兴与世界领先的新南威尔士大学太阳能研究中心合作,率先开发用于下一代转换效率超过的25%晶硅太阳能电池制造的ALD技术。” 先导集团董事长王燕清先生指出:“在过去两年中,微导凭借领先的ALD技术为全球太阳能行业做出了贡献,该技术在显著降低成本的同时实现了更高的效率。作为一个中国公司,微导致力于成为先进技术创新和国产化的典范。我很高兴看到微导与新南威尔士大学世界领先的研究机构合作,共同开发高效太阳能电池的新技术,利用可再生能源为我们创造清洁世界的努力做出贡献。”

关于新南威尔士大学

新南威尔士大学(UNSW)是一所位于悉尼郊区肯辛顿的澳大利亚公立研究型大学。它成立于1949年,根据2018年QS世界大学排名,在澳大利亚排名第4,在世界排名第45,在新南威尔士排名第2。新南威尔士大学在四十多年的光伏技术领域一直处于全球领先地位。

关于江苏微导

江苏微导纳米装备科技有限公司是一家面向全球的高端设备制造商,专注于先进薄膜沉积和刻蚀装备的开发、设计、生产和服务。微导的业务涵盖新能源、柔性电子、半导体和纳米技术等工业领域。


索比光伏网 https://news.solarbe.com/201812/05/300356.html
责任编辑:zhoutianwei
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
天合光能入选财新智库《新型全球化》报告,引领新能源行业“生态扎根”新范式来源:天合光能 发布时间:2025-12-26 09:42:02

近日,由财新智库出品的《发展“中国人经济”,共享高水平开放机遇——2025中国企业“新型全球化”专题报告》正式发布。天合光能的实践表明,企业需将国家战略与全球趋势相结合,借力“一带一路”深化全球化布局,完成从“产品出海”到“能力扎根”的跨越。

共筑新标杆,佛北战新产业园南海片区大学城源网荷储一体化项目成功投运来源:华为数字能源 发布时间:2025-12-25 11:47:14

12月23日,由华为数字能源、佛山市南海区狮悦能源投资有限公司(下称“狮悦能源”)联合举办的“共铸高质量 智赢高价值——佛北战新产业园南海片区大学城源网荷储一体化项目上线仪式”在佛山成功举办。佛北战新产业园大学城源网荷储一体化项目,是省级“补改投”专项资金重点扶持的标杆工程,是政企深度协同、聚力创新的标志性成果,不仅为区域绿色低碳发展与能源结构转型打造了实践样板,也标志着佛山在推动绿色能源高质量发展方面迈出了关键一步。

苏美达能源与南京工业大学开展技术合作交流来源:苏美达能源 发布时间:2025-12-25 11:29:52

为加快发展新质生产力,深化产学研融合,推动新能源行业高质量发展,12月24日,苏美达能源与南京工业大学开展技术合作交流并签署产学研合作相关协议。陈宇与周剑秋代表双方签署“产学研合作”协议及设立“苏美达能源奖教学金”协议。为更好地培育人才,推动产学研合作,双方决定在苏美达能源公司设立南工大“绿色能源产教融合育人基地”。最后,郭宏伟作总结讲话,他指出,此次签约揭牌是苏美达能源加快发展新质生产力的重要落子。

《关于促进光热发电规模化发展的若干意见》解读之一︱加快构筑新型电力系统重要支撑 开启我国光热发电规模化发展新征程来源:国家能源局 发布时间:2025-12-25 09:32:22

加快构筑新型电力系统重要支撑开启我国光热发电规模化发展新征程──《关于促进光热发电规模化发展的若干意见》解读为贯彻落实党的二十届四中全会提出的加快经济社会发展全面绿色转型,建设美丽中国要求,我国正加快构建新型电力系统,积极稳妥推进和实现碳达峰、碳中和。为推动光热发电产业化、规模化发展,国家发展改革委、国家能源局印发《关于促进光热发电规模化发展的若干意见》。

天洋新材宣布:全面停止光伏相关业务来源:索比光伏网 发布时间:2025-12-24 08:33:38

12月22日晚间,天洋新材发布公告,宣布拟对光伏封装胶膜项目相关子公司全面停产。公告显示,此次停产决策源于光伏行业市场变化及公司经营考量。当前光伏组件价格持续低位运行,导致光伏封装胶膜行业需求阶段性不足,低价竞争加剧企业亏损。天洋新材在公告中强调,停产不影响其他板块经营。其中,2024年热熔胶业务营收4.18亿元,电子胶业务营收1.58亿元同比增长30.88%,净利润增长超100%,成为公司稳定经营的核心支撑。

苏大袁建宇团队AM: 倒置钙钛矿太阳能电池实现 26.11% 的冠军效率!来源:钙钛矿与OPV薄膜太阳能 发布时间:2025-12-23 14:15:02

效率:DCA-1F共SAMs器件表现最优,冠军PCE26.11%,开路电压1.179V,短路电流密度25.89mA/cm,填充因子85.49%;DCA-0F、DCA-2F共SAMs器件PCE分别为25.21%、25.05%,均高于纯MeO-2PACz对照组。稳定性:30-50%湿度环境下储存1000小时,DCA-1F共SAMs器件保持90%初始PCE;1太阳光照下最大功率点跟踪1000小时,仍维持~90%效率,而纯MeO-2PACz器件500小时后效率衰减超50%。DCA分子与MeO-2PACz在溶液状态下自聚集行为的示意图。近期报道的基于共自组装单分子层策略的高效钙钛矿太阳能电池性能汇总。

27.2%!中科院游经碧团队Science:HVCD策略制备高效率钙钛矿太阳能电池来源:钙钛矿与OPV薄膜太阳能 发布时间:2025-12-23 14:11:11

近期,中国科学院半导体研究所游经碧研究员领导的团队发现,基于MACl制备的钙钛矿薄膜存在垂直方向上氯分布不均匀的问题,主要原因是MACl中的氯离子在钙钛矿结晶过程中迅速迁移至上表面引起富集。基于所开发的氯元素均匀分布的钙钛矿薄膜,团队研制出经多家权威机构认证、光电转换效率为27.2%的钙钛矿太阳能电池原型器件。该研究实现了钙钛矿太阳能电池效率与稳定性方面的协同提升,将为其产业化发展提供重要支撑。

浙江大学王勇 AEL: 离子位点竞争策略用于增强钙硅叠层光伏器件中宽带隙钙钛矿的稳定性来源:先进光伏 发布时间:2025-12-23 11:00:37

论文概览宽带隙钙钛矿的稳定性是实现高效钙钛矿/硅叠层光伏器件的关键,但由于宽带隙钙钛矿中卤化物偏析导致的不稳定性仍然是一个重大挑战。结论展望本研究创新性地提出了一种离子位点竞争策略,通过精心设计的多Cl-源前驱体组分优化,实现了Cl离子在钙钛矿晶格与间隙位点的可控分布。

黄劲松AEM:理解钙钛矿太阳能电池中基于膦酸分子的空穴传输层来源:知光谷 发布时间:2025-12-23 09:59:38

自组装单分子层已成为钙钛矿太阳能电池中一类重要的界面材料,能够调控能级、提升电荷提取效率,并改善器件效率与稳定性。其中,基于膦酸的自组装单分子层因其可与透明导电氧化物形成共价键,作为超薄、透明且可调控的空穴传输层而备受关注。解决这些挑战是将SAMs推向商业化钙钛矿太阳能产品的关键。

AEM:环境条件对无反溶剂两步法FAPbI₃薄膜及太阳能电池性能的影响来源:知光谷 发布时间:2025-12-23 09:58:30

综上,该研究表明,在干燥气氛中制备活性层或在最终退火时引入适度湿度,可获得两步法FAPbI太阳能电池的最佳性能与稳定性。

青岛科技大学周忠敏&中科院青岛生物能源与过程研究所逄淑平最新JACS:基于软硬酸碱理论设计硫醇交联剂,钙钛矿/SAM界面强韧化来源:先进光伏 发布时间:2025-12-22 16:34:53

论文概览针对倒置结构钙钛矿太阳能电池中钙钛矿/自组装单分子层异质界面机械稳定性差、制约器件长期可靠性的关键瓶颈,青岛科技大学与中国科学院青岛生物能源与过程研究所联合团队创新性地基于软硬酸碱理论,设计并筛选出一系列硫醇(-SH)基交联剂,用于强化界面化学键合并提升稳定性。