嘉兴阿特斯申请异质结太阳能电池专利,降低串联电阻提高电池转换效率

来源:金融界发布时间:2025-02-05 14:06:23

国家知识产权局信息显示,嘉兴阿特斯技术研究院有限公司申请一项名为“一种异质结太阳能电池及其制备方法和光伏组件”的专利,公开号CN 119364866 A,申请日期为2024年12月。

专利摘要显示,本发明的目的在于提供一种异质结太阳能电池及其制备方法和光伏组件。所述异质结太阳能电池包括:硅衬底;所述硅衬底一侧表面上叠层设置有第一透明导电层和第一电极,所述硅衬底另一侧表面上叠层设置有第二透明导电层和第二电极;其中,所述第一透明导电层包括第一激光活化区和第一非激光活化区,所述第一激光活化区与所述第一电极相互接触;和/或,所述第二透明导电层包括第二激光活化区和第二非激光活化区,所述第二激光活化区与所述第二电极相互接触。本发明的TCO与电极接触的区域为激光活化区域,可以降低电极‑TCO之间的接触电阻率和透明导电层方阻,从而达到降低串联电阻Rs和提高电池转换效率的目的。

天眼查资料显示,嘉兴阿特斯技术研究院有限公司,成立于2020年,位于嘉兴市,是一家以从事科技推广和应用服务业为主的企业。企业注册资本25000万人民币,实缴资本25000万人民币。通过天眼查大数据分析,嘉兴阿特斯技术研究院有限公司参与招投标项目47次,专利信息211条,此外企业还拥有行政许可8个。


索比光伏网 https://news.solarbe.com/202502/05/386224.html
责任编辑:zhouzhenkun
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
格力入局异质结电池来源:金融界 发布时间:2026-08-10 08:48:25

格力电器近期申请了一项名为“一种异质结光伏电池片暗衰的恢复方法及系统”的发明专利(公开号CN122476711A),旨在解决异质结光伏电池在使用过程中出现的光致衰减(暗衰)问题。该方法通过预处理、可控光照与电流注入、动态温控、电致发光辅助及施加均匀磁场等协同手段,促进电池内部缺陷修复、降低载流子复合率,从而提升暗衰恢复效率与电池长期性能稳定性。此举标志着格力在异质结光伏技术领域已形成覆盖组件研发、系统集成到后处理修复的完整技术链条。此前,格力已在2025年SNEC展及沙特光伏展推出高效异质结组件,采用无主栅与双面玻璃封装技术,具备95%双面率和30年寿命。该专利进一步强化其“光储空”全场景绿色能源解决方案的技术基础。(199字)

天合光能申请太阳能电池相关专利,提升叠层太阳能电池光能利用率并减热化损失来源:新浪证券 发布时间:2026-08-07 15:09:25

天合光能于2026年4月14日申请了一项关于叠层太阳能电池的发明专利(公布号CN122497214A),聚焦提升光能利用效率并降低热化损失。该专利提出一种含特殊光学膜层的多端叠层结构,由前置钙钛矿子电池、后置另一子电池及二者之间的光学层构成;光学层内嵌散射粒子与波长转换粒子,可将钙钛矿电池“死区”未能有效吸收的高强度入射光进行横向扩散,并将其转换为更易被后置子电池吸收的长波段光。此举显著改善后置子电池受光的空间均匀性,提高整体光能利用率,同时减少因光子能量过剩导致的热化损耗。专利还涵盖该电池的制备方法及其在电池组件和用电装置中的应用。

央企持续认可!东方日升伏曦Pro助力大唐渔光项目并网来源:东方日升新能源 发布时间:2026-08-06 09:33:16

东方日升大唐漳浦渔光互补电站并网,56MW伏曦Pro异质结组件年发电7395万度。该组件功率达735Wp、效率23.7%,具备高双面率、低温度系数、30年90.3%功率保持率等硬核性能,经沿海高温高湿环境验证,彰显技术实力与全周期价值。

从“新入规”到“新标杆”:中建材江阴光电公司的智造跃迁之路来源:中建材浚鑫 发布时间:2026-08-05 10:00:09

中建材(江阴)光电以“技术为核、协同为翼、服务为基”,两年内高效升规。依托5G+工业大数据打造省级智能工厂,其高效异质结电池凭低碳、高双面率等优势斩获海外订单;联动产业链推动技术规模化落地;政府“娘家人”式服务加速项目投产。展现江阴新能源高质量发展新范式。

格力电器申请异质结光伏电池片暗衰恢复方法专利,能够提高电池片的暗衰恢复的速率来源:金融界 发布时间:2026-08-04 08:44:36

格力电器申请了一项名为“一种异质结光伏电池片暗衰的恢复方法及系统”的发明专利(公开号CN122476711A),旨在提升异质结光伏电池片在发生光致衰减(暗衰)后的性能恢复效率。该方法通过三步协同处理:首先对暗衰电池片进行预处理;继而在光照和外加电流条件下,于其周围施加均匀磁场;最后检测性能以判定是否恢复合格。技术核心在于整合可控光照、动态温控与光照强度调节、电致发光辅助及磁场作用,促进内部缺陷修复、降低载流子复合率,从而显著加快暗衰恢复速率,增强光伏组件长期运行的稳定性。此举体现了格力在新能源领域关键技术布局的延伸。

阿特斯6GW电池工厂正式投产来源:索比光伏网 发布时间:2026-07-27 08:44:32

阿特斯太阳能位于美国印第安纳州杰斐逊维尔的6GW异质结(HJT)电池工厂一期项目正式投产,成为美国首座专用于量产N型异质结光伏电池的生产基地。该工厂由阿特斯新设的美国子公司CS PowerTech运营,旨在补强其在得克萨斯州梅斯基特的组件组装产能,完善本土垂直一体化制造布局。工厂将批量生产新一代高效HJT电池,支撑高性能光伏组件制造,提升终端发电效率与长期投资回报。企业高层指出,此举不仅推动前沿光伏技术在美国落地应用,也有助于增强本土高端制造业实力,并通过高可靠性产品间接支持电网稳定性提升。

激光图案化的多晶硅指状电极可降低寄生吸收,提高TOPCon电池效率来源:光伏前沿 发布时间:2026-07-14 09:41:50

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)

西南石油大学研发新型太阳能电池,光电转换效率突破极限来源:四川在线 发布时间:2026-07-09 09:45:18

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)

串联太阳能电池光电转换效率创新高来源:科技日报 发布时间:2026-07-07 09:59:41

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)

南昌大学周浪最新Solmat:无种子层铜金属化硅异质结太阳电池来源:高效硅基光电材料与器件 发布时间:2026-07-07 09:55:31

本文首创无种子层铜电镀技术,通过2V/60s电化学改性ITO层,实现铜电极直接附着。在G12半片硅片上成功制备SHJ电池,效率达25.94%,较银浆电池提升0.24%。省去昂贵PVD设备与废水处理环节,显著降本增效,具备产业化应用前景。

我们何时能够用上“太空电”来源:人民日报 发布时间:2026-07-06 09:28:17

本文围绕“太空光伏”这一前沿能源技术展开,介绍了在太空利用太阳能发电的现状与挑战。文章指出,随着卫星功能升级与用电需求激增,发展高效、可靠的太空太阳能发电系统日益迫切。目前主流技术路线有三条:高效率但成本高昂的砷化镓电池;成本较低、经异质结技术提升至25%—27%效率的晶硅电池;以及理论效率高、轻量化潜力大但耐太空环境性待验证的钙钛矿/晶硅叠层电池。文章强调,太空光伏远非地面光伏的简单移植,需应对极端温差、强辐射、原子氧侵蚀等严苛条件,涉及发电、储能、输电及在轨运维全链条技术攻关。未来需坚持多技术并行、强化地面模拟与在轨验证、推动产学研协同,稳步推进这一战略性新兴领域发展。(198字)