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为您找到 “等离子扫描”相关结果56 个
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综合
大功率飞秒激光器高效助推BC电池大面积图形化低成本量产
来源:索比光伏
发布时间:2023-11-13 09:22:36
BC电池对激光加工装备的核心五大要求01、光斑尺寸大光斑尺寸大,需要强大的激光脉冲能量;02、
扫描
速度快
扫描
速度快,需要使用脉冲频率高、总功率大的激光器;03、光斑均匀性好光斑均匀性好,需要提高激光出光的质量
这种高功率带来了更强的非线性吸收,导致材料吸收深度降低,更多的激光能量使材料形成
等离子
体并被气化。
BC电池
谁主沉浮!溶液涂布“鏖战”真空镀膜
来源:索比光伏
发布时间:2023-03-02 14:51:28
扫描
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RPD法:在真空条件下,通过
等离子
强产生的
等离子
体在磁场作用下轰击靶材,靶材升华后沉积至沉底上形成薄膜。
钙钛矿
市场鱼龙混杂,如何把握钙钛矿电池投资方向?
来源:索比光伏
发布时间:2023-03-02 14:38:36
扫描
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一台RPD反应
等离子
沉积设备:电子传输层一台,价值量合计2000万元,价值量占比17%;目前市场主要供应商为捷佳伟创、韩国SNTEK等。
钙钛矿
含光伏产业链!国家发改委鼓励外商投资产业目录公示
来源:索比光伏
发布时间:2022-11-30 09:03:46
铁路机车装备等机械设备再制造,汽车零部件再制造167.1000万像素以上或水平视场角120度以上数字照相机及其光学镜头、光电模块的开发、制造168.办公机械(含工业用途)制造:多功能一体化办公设备(复印、打印、传真、
扫描
、微生物杀菌剂、农用抗生素、生物刺激素、昆虫信息素、天敌昆虫、微生物除草剂80.废气、废液、废渣综合利用和处理、处置81.有机高分子材料生产:飞机蒙皮涂料、稀土硫化铈红色染料、无铅化电子封装材料、彩色
等离子
体显示屏专用系列光刻浆料
光伏发电
应用于高空飞行器的薄硅“SE+PERC”太阳电池的研发
来源:索比光伏
发布时间:2022-10-18 16:25:05
受设备性能限制,该激光器的脉冲宽度无法调节,可调节的参数仅有输出功率、
扫描
速率和脉冲频率,而这 3 个参数共同决定了激光脉冲的能量密度。
从图 3 可以看出,当激光器的
扫描
速率设置为 20000 mm/s 时,在激光器输出功率不高于 21W 的条件下,方阻值随脉冲频率的增大而减小。
太阳电池
广东:重点发展高效低成本硅片、电池片等产业,加快推进TOPCon、HJT技术研发及产业化
来源:索比光伏
发布时间:2022-09-06 10:12:06
支持低反射率绒面制备、
等离子
钝化、低温电极技术、全背结技术、适合光伏电池专用的吸杂工艺等技术的研究及应用。3.光伏组件。
提升逆变器系统安全性实时监测处理、智能故障电弧检测(AFCI)、高性能IV
扫描
诊断、组件级监控、快速关断(RSD)等智能化技术。
2022光伏政策
新型固态电解铝工艺实现废旧电池高价值回收利用
来源:索比光伏
发布时间:2022-05-27 07:44:09
并且通过
扫描
电子显微镜(SEM)表征发现铝溶解后阳极泥层呈现多孔结构;X射线衍射仪技术(XRD)结果表明,典型的合金元素在阳极泥中以Si和Al2Cu的形式从初始铸铝合金中分离出来;电感耦合
等离子
体原子发射光谱
电解质
来高交会,见证环保科技新力量
来源:索比光伏
发布时间:2020-11-13 16:38:05
等离子
体气化熔融技术流程示意模型 | 图片来源于OFweek维科网 据中国广核集团技术人员介绍,该技术利用
等离子
瞬间产生的上万度高温,对废物进行熔融裂解处理,将有机物彻底分解成无毒小分子物质,最终形成玻璃态熔融物
高交会
PERC激光开槽电池技术
来源:索比光伏
发布时间:2020-05-22 09:20:47
导带电子通过雪崩电离和焦耳加热吸收能量形成
等离子
体; 3.
等离子
体通过电子声子耦合将能量传递给材料品格; 4. 品格被加热材料熔化、升华; 5.
(90反射可以保证激光传输过程中功率损耗降到最小)通过2号反射镜后的激光,经过扩束镜中心输出,直至
扫描
振镜输入端中心输入。 4.
PERC
新型银纳米点增强非晶硅薄膜的光吸收
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-02 14:40:28
吸收的增强可能与Ag纳米结构的
等离子
体增强光散射有关。
Ag纳米点的表面
等离子
共振(SPR)效应可以用SPR波长确定,它与谱图的主峰相应。如图3所示,Ag纳米点SPR波长峰值在454nm处。
非晶硅薄膜
管式PECVD如何退火 氮化硅薄膜工艺参数最佳?
来源:索比光伏
发布时间:2018-10-08 15:19:06
目前在太阳能光伏领域常用的钝化方法有:氢气氛退火、微波诱导远距
等离子
氢钝化、
等离子
增强化学气相沉积即PECVD法三种。
氮化硅薄膜制备设备采用德国Centrotherm公司生产的管式低频PECVD设备,利用SE400advPV型椭偏仪测试薄膜的厚度和折射率,利用WT2000设备
扫描
测试少子寿命,并在多晶电池产线上完成整个太阳能工艺步骤
氮化硅薄膜
管式PECVD钝化效果并不理想?不妨这样试试
来源:索比光伏
发布时间:2018-09-14 09:24:54
目前在太阳能光伏领域常用的钝化方法有:氢气氛退火、微波诱导远距
等离子
氢钝化、
等离子
增强化学气相沉积即PECVD法三种。
氮化硅薄膜制备设备采用德国Centrotherm公司生产的管式低频PECVD设备,利用SE400advPV型椭偏仪测试薄膜的厚度和折射率,利用WT2000设备
扫描
测试少子寿命,并在多晶电池产线上完成整个太阳能工艺步骤
硅片
表面钝化技术路线多样 谁主沉浮?
来源:索比光伏
发布时间:2018-08-02 09:45:03
通过
扫描
电子显微镜(SEM)测试,结果表明利用该装置沉积的SiO2薄膜表面平整,薄膜均匀性好,
等离子
体区域内不同位置沉积的薄膜均匀,能够用于大规模、大面积的工业生产。
3 表面钝化膜制备方法及动态 3.1
等离子
体增强化学气相沉积法
等离子
体增强化学气相沉积法是利用辉光放电的物理作用来激活粒子的一种化学气相沉积反应,是集
等离子
体辉光放电与化学气相沉积于一体的薄膜沉积技术
太阳能电池技术
P型单晶电池黑斑怎么产生的?
来源:索比光伏
发布时间:2018-07-04 09:32:55
在19.37%黑斑样片上,截取面积相同的2cm2cm的两小块电池片(其中一个是黑斑片),利用布鲁克XRF荧光光谱仪
扫描
测试两个样片,进行对比分析,如表3所示。
分别对硅片进行单面POCl3磷扩散,
等离子
增强化学气相沉积(PECVD)法单面镀膜SiNx∶H钝化,以及背面电极、背面电场和正面栅线电极印刷,最后经过高温烧结形成较好的欧姆接触。
单晶电池
效率超过20% 量产PERC电池是怎样炼成的?
来源:索比光伏
发布时间:2018-07-03 15:18:16
图二的截面SEM(
扫描
电子显微镜)图展示了一个PERC电池背部的局部电极细节。
在前几年,得益于高产能光伏专用的基于多种沉积方法--例如空间原子层沉积(ALD)方法和
等离子
增强化学沉积(PECVD)方法的AI2O3沉积设备的出现以及针对光伏工业的适应性改造,已有相当多的工作(例如Kessels
PERC电池
分析 | 晶硅电池黑斑分析!
来源:索比光伏
发布时间:2018-06-08 18:00:00
在19.37%黑斑样片上,截取面积相同的2cm×2cm的两小块电池片(其中一个是黑斑片),利用布鲁克XRF荧光光谱仪
扫描
测试两个样片,进行对比分析,如表3所示。
分别对硅片进行单面POCl3磷扩散,
等离子
增强化学气相沉积(PECVD)法单面镀膜SiNx∶H钝化,以及背面电极、背面电场和正面栅线电极印刷,最后经过高温烧结形成较好的欧姆接触。
晶硅电池
P型单晶EL黑斑分析
来源:索比光伏
发布时间:2018-05-24 10:24:56
在19.37%黑斑样片上,截取面积相同的2cm2cm的两小块电池片(其中一个是黑斑片),利用布鲁克XRF荧光光谱仪
扫描
测试两个样片,进行对比分析,如表3所示。
分别对硅片进行单面POCl3磷扩散,
等离子
增强化学气相沉积(PECVD)法单面镀膜SiNx∶H钝化,以及背面电极、背面电场和正面栅线电极印刷,最后经过高温烧结形成较好的欧姆接触。
太阳能电池
以石墨烯实现GaN在硅面上的生长
来源:索比光伏
发布时间:2018-01-25 16:06:42
利用
扫描
型电子显示镜(SEM)及高分辨率X线衍射技术检测生长出的GaN时,显示GaN结晶具备6角形对称称,是沿c轴方向生长的。另外,粒径要比无石墨烯时大。
然后,在该硅基板上的石墨烯上,以RF-MBE(Radio-Frequency Molecular Beam Epitaxy,射频
等离子
体辅助分子束外延)法使GaN结晶生长。
以石墨烯实现GaN在硅面上的生长
汉能以尖端技术吸引先进人才 产品良率由50%上升至逾95%
来源:索比光伏
发布时间:2017-10-13 00:00:00
在分析
扫描
实验室,则主要对产品进行内部结构缺陷检查,看起来很薄的不锈钢芯片实际上有十几层结构,每一层结构内还有元素组分梯度变化,通过
扫描
电镜设备就能看到芯片横切面结构是否有异物、空洞,可以看到不同元素分布
每次实验,要花10天的时间,8公里长的不绣钢卷进入镀膜设备,经过10个腔室的高温与高功率
等离子
体轰击,几百个参数调节,设备也针对国产不绣钢卷的材质做了改造,要保证出来的50万片芯片都是良品;这种大型测试就进行了接近
汉能集团
汉能:8个月攻关使量产成本下降四成
来源:索比光伏
发布时间:2017-10-12 16:22:23
在分析
扫描
实验室,则主要对产品进行内部结构缺陷检查,看起来很薄的不锈钢芯片实际上有十几层结构,每一层结构内还有元素组分梯度变化,通过
扫描
电镜设备就能看到芯片横切面结构是否有异物、空洞,可以看到不同元素分布
每次实验,要花10天的时间,8公里长的不绣钢卷进入镀膜设备,经过10个腔室的高温与高功率
等离子
体轰击,几百个参数调节,设备也针对国产不绣钢卷的材质做了改造,要保证出来的50万片芯片都是良品;这种大型测试就进行了接近
汉能
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