
中来182N型TOPCon电池效率达到26.1%
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中来182N型TOPCon电池效率达到26.1%
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本文介绍扬州大学研究团队开发的一种激光辅助湿法刻蚀工艺,用于在工业级n型TOPCon太阳能电池背面构建多晶硅指状电极结构。该工艺结合皮秒绿光激光选择性改性与KOH碱性湿法刻蚀,在金属触点下方保留多晶硅以保障载流子高效收集,同时去除非接触区域的多晶硅以降低寄生光吸收,从而在钝化质量、载流子传输与光学损耗之间实现平衡。通过优化激光能量密度、重叠率及KOH刻蚀时间(最佳为480秒),获得均匀间隙结构,显著提升开路电压与短路电流密度。经ISFH认证,最优电池效率达26.08%,并辅以TCAD和Quokka 3仿真验证了结构参数对光电性能的影响机制。(199字)
西南石油大学光伏材料与技术科研团队成功研发新型硅基异质结叠层太阳能电池,光电转换效率达35%,显著突破单结晶硅电池29.4%的理论极限。该成果依托宽带隙钙钛矿顶电池与窄带隙晶硅异质结底电池的上下串联结构,实现对不同波长太阳光的分段高效吸收。关键技术如纳晶硅氧薄膜与铜互联工艺达国际领先水平,获中国可再生能源学会科技进步一等奖。团队同步推动成果转化:建成校内图书馆分布式光伏项目(累计发电51.88万度)、金阳中学光伏示范工程(年发电量预计17.07万度),并完成12项技术在通威太阳能等企业产业化应用,涵盖“技术研发—示范应用—产业落地”全链条。(199字)
本文报道了一种新型串联太阳能电池的研发成果:德国亥姆霍兹柏林材料与能源研究中心联合柏林洪堡大学及柏林材料科学中心,将铜铟镓硒(CIGS)与钙钛矿两种吸光材料结合,并引入优化的中间层结构,成功制备出光电转换效率达25.5%的电池,刷新同材料组合、同尺寸(面积1.081 cm²)器件的世界纪录。该效率已获权威认证并列入《焦耳》杂志发布的太阳能电池效率表——入选要求效率突出且有效面积大于1 cm²。研究团队通过筛选镍氧化物与自组装单分子层作为空穴传输材料,降低界面损失、增强稳定性;同时优化巴克明斯特富勒烯在氟化锂钝化层上的热蒸发工艺,提升电子选择性接触性能。内部测试显示同类架构电池效率已达27.5%,预示进一步突破可能。(199字)
晶科能源N型TOPCon钙钛矿叠层电池转换效率达34.82%,再破世界纪录,系其第33次刷新电池效率与组件功率纪录。依托双层复合钝化、梯度结晶调控等核心技术突破,加速下一代光伏技术产业化进程。
2026年5月8日,“Namic电池量产出片仪式及产线开放日”专场活动在中来股份太原基地隆重召开。随后,与会嘉宾走进中来智能化生产车间,实地参观Namic电池量产产线,深入了解产品制造工艺及自动化生产流程。在现场嘉宾的共同见证下,首片Namic电池正式揭幕,标志着Namic电池技术迈入产业化新阶段。中来Namic电池顺利量产出片,不仅是中来股份技术创新成果的集中体现,也是公司持续深化产业协同、推动创新成果产业化落地的重要实践。
截至报告期末公司已取得BC相关专利授权510件,其中发明专利330件,筑牢BC技术核心壁垒。与此同时,下一代超高效叠层技术储备保持行业领跑,经NREL权威认证的晶硅-钙钛矿叠层电池原型器件效率突破35.1%,大面积晶硅-钙钛矿两端叠层电池转换效率高达34.11%,为晶硅-钙钛矿叠层技术从实验室走向产业化应用夯实基础。
2026年5月8日,“Namic电池量产出片仪式及产线开放日”专场活动在中来股份太原基地隆重召开。随后,与会嘉宾走进中来智能化生产车间,实地参观Namic电池量产产线,深入了解产品制造工艺及自动化生产流程。在现场嘉宾的共同见证下,首片Namic电池正式揭幕,标志着Namic电池技术迈入产业化新阶段。中来Namic电池顺利量产出片,不仅是中来股份技术创新成果的集中体现,也是公司持续深化产业协同、推动创新成果产业化落地的重要实践。
4月29日,中来股份在上海举办n型改性电池技术生态座谈会,邀请产业链上下游合作伙伴及知识产权领域专家代表,共同围绕n型技术发展趋势、产业协同与生态建设等话题展开深入交流。活动期间,中来股份子公司与SOLARDEPOT,LLC签署n型改性电池专利许可框架协议。未来,中来股份将持续深化与产业链伙伴的协同创新,共同推动n型改性电池技术生态建设,加速先进技术规模化应用,携手合作伙伴探索光伏产业高质量发展的更多可能。
近日,东方日升新能源股份有限公司在高效光伏电池研发领域取得新成果。公司研发团队在异质结硅基钙钛矿叠层电池技术上获得重要进展,所制备的1cm面积电池转换效率达到31.95%,开路电压为1.988V。此次效率提升基于公司在异质结和钙钛矿两大技术路线上长期、深入的研究积累。经优化后的叠层电池已获得权威机构认证的31.95%光电转换效率。此次效率进展,进一步巩固了东方日升在高效光伏技术研发方面的竞争力。
未来公司将根据行业情况、经营战略、市场拓展等因素综合考虑在相关领域的布局和推进。
宽带隙钙钛矿器件的运行不稳定性,主要由光致卤化物相分离引起,仍然是钙钛矿基叠层太阳能电池商业化的主要障碍。此外,作者等人证明了该稳定策略在宽带隙钙钛矿中的广泛适用性。附:图1宽带隙钙钛矿薄膜的旋涂、退火及均匀性。图2宽带隙钙钛矿的晶界形貌与迁移势垒。图5策略在更宽带隙钙钛矿及叠层结构中的推广。



