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为您找到 “<b>电池<b>背<b>膜”相关结果117 个
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综合
PERC、IBC、SHJ、TOPCon、HBC等高效光伏电池简史
来源:索比光伏
发布时间:2019-05-13 10:41:31
2.2交叉指式背接触(IBC)太阳
电池
1975年,Schwartz首次提出背接触式太阳
电池
。经过多年的发展,人们研发出了交叉指式背接触(IBC)太阳
电池
,其结构示意图如图3所示。
光伏电池
效率超过25%的高效电池最新进展及发展趋势
来源:索比光伏
发布时间:2019-03-28 08:47:05
2.2 交叉指式背接触(IBC)太阳
电池
1975年,Schwartz首次提出背接触式太阳
电池
。经过多年的发展,人们研发出了交叉指式背接触(IBC)太阳
电池
,其结构示意图如图3所示。
IBC太阳电池
到2034年报废组件累计达60GW 回收不是小事!
来源:索比光伏
发布时间:2019-02-26 11:28:55
硅(a)、玻璃(b)、金属条(c)。 第2步是将分离后的
电池
片进行湿法化学处理,分离铝背场、银浆电极、减反膜和PN结,得到纯硅。
(2)日本 2000年4月日本太阳能发电协会(JPEA)组建了太阳能
电池
循环再利用实施小组。
光伏组件
主流多晶PERC太阳能电池组件的LID控制解决方案
来源:索比光伏
发布时间:2018-11-15 12:01:33
图二:(a)多晶硅PERC
电池
的效率分布。(b)60 片和120片多晶硅PERC组件的功率分配。 表一 比较了多晶硅PERC和传统黑硅多晶硅
电池
的I-V特性。
在结合使用半切片和多主栅等组件技术之后,标准120 片
电池
多晶硅PERC组件的平均功率超过了300W,如图二(b)所示;这一表现同样与同类型单晶硅组件相当。
多晶PERC太阳能电池组件
不同烧结工艺下 PERC铝浆对电池片电性能影响有啥不同?
来源:索比光伏
发布时间:2018-10-31 10:57:33
和传统太阳
电池
一样, 局域背接触(passivatedemitter and rear contact, PERC)太阳
电池
背面也采用全面印刷铝背场结构, 但PERC
电池
背面采用钝化膜钝化后再通过激光开槽的方法形成局域接触结构
PERC
20家主流光伏企业技术路线盘点
来源:索比光伏
发布时间:2018-10-31 10:08:00
向日葵 上半年:发大规格高效晶体硅太阳能
电池
及组件, LID抗衰减
电池
技术项目,高效黑硅多晶组件研究,
电池
片串间距粘贴反光膜封装组件提升功率研发项目,管 P 多层减反
膜
电池
技术研发项目,激光掺杂DSE
PERC单晶
20企光伏技术路线:2018上半年研发投入42.22个亿!PERC、半片/双面、叠瓦技术或成组件主流方向!
来源:索比光伏
发布时间:2018-10-29 16:23:23
向日葵 上半年:发大规格高效晶体硅太阳能
电池
及组件, LID抗衰减
电池
技术项目,高效黑硅多晶组件研究,
电池
片串间距粘贴反光膜封装组件提升功率研发项目,管 P 多层减反
膜
电池
技术研发项目,激光掺杂DSE
光伏技术
双面光伏组件:降低发电成本的新兴升级技术
来源:索比光伏
发布时间:2018-10-11 10:26:46
迄今为止,全铝背场金属化已经成功地应用于太阳能
电池
片生产,以避免
电池
背面的串联电阻损失。这种铝背场提高了太阳能
电池
片的转换效率,而金属化背面则具有一定程度的光反射功能。
如今,凭借先进的
电池
片技术,太阳能
电池
片背面无需进行铝背场处理,且不会造成性能损失这为双面
电池
片创造了条件。在单位装机容量相同的情况下,双面光伏系统的发电量远超单面系统。
光伏技术
掺镓硅片电阻率对太阳电池性能的研究
来源:索比光伏
发布时间:2018-09-06 09:31:46
图2a 为不同电阻率的掺镓硅片制成常规铝背场
电池
的电性能数据,图2b 为不同电阻率的掺镓硅片制成PERC
电池
的电性能数据。
实验方案如表1 所示,常规铝背场
电池
基准组1 和PERC
电池
基准组2 都选用目前工业化生产使用的掺硼硅片,电阻率为1~3cm;常规铝背场
电池
实验组1~4,选用电阻率依次为0.2~1 cm、1~2
掺镓硅片
电池片氮化硅膜划伤原因与改善
来源:索比光伏
发布时间:2018-08-10 11:19:56
2.2.5原因五:背电场浆料过于粗糙 工艺分析A浆料较B浆料粗糙,跟踪丝网某线分别使用这两种背场浆料时的划伤比例,具体数据如图7所示。 划伤差异较小,所以铝浆为非要因。
1 光伏组件
电池
片划伤的现状 1.1主要类型 目前光伏行业各
电池
片生产厂家因各种因素,均造成了一定比例的划伤,按检验发现的划伤类型,大致可分为二大类,划分原则以是否造成SIN膜划伤为基准,在此称为
电池片
PERC电池效率现状及提升空间
来源:索比光伏
发布时间:2018-08-01 15:14:13
其中选择性发射极(SE)和细栅金属化技术极大降低了
电池
表面复合损失,有效提高了PERC
电池
开路电压和
电池
效率。同时晶科特有的多层膜钝化技术亦极大贡献了
电池
效率的提升。
通过采用新型发射极结构、掺硼铝背场、减少正面电极栅线宽度、提高硅片质量、多主栅等技术优化之后,PERC
电池
效率可达到24%以上。
光电转换效率
什么是perc电池?perc太阳能电池原理|技术|生产流程|工艺流程详解!
来源:索比光伏
发布时间:2018-07-20 10:41:40
基于上述原子层沉积法的优点,J.Schmidt等人利用原子层沉积法制备Al2O3作为背表面钝化膜制备出效率为20.6%的PERC型太阳
电池
。
背
钝化材料 在钝化膜材料的选择上。氧化铝(Al2O3)由于具备较高的电荷密度,可以对P型表面提供良好的钝化,目前被广泛应用于PERC
电池
量产的背面钝化材料。
perc电池
多晶硅光伏组件湿热湿冻超量测试研究
来源:索比光伏
发布时间:2018-07-09 16:23:10
图中,湿热试验组件背板内层氟膜与EVA 紧连在一起,与背板其他两层完全脱离,这可能与EVA和背板中水汽含量有关;湿冻试验组件则是3 层均分离,且中间PET 层脆化相当严重( 图12),表明湿冻试验对背板材料的考验非常大
光伏组件
P型单晶硅电池衰减原因与改善措施
来源:索比光伏
发布时间:2018-07-09 16:19:50
Kang研究发现,虽然采用沉积SiCxNy减反膜比SiNx沉积减反膜的
电池
初始效率要低一些,但在效率的绝对光衰减方面,采用沉积SiCxNy要比沉积SiNx的
电池
低0.3%,衰减后两者效率相当。
单晶硅电池
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
3(a)和(b)所示,
电池
样片表面SEM形貌扫描图如图4(a)和(b)所示。
外量子效率与
电池
的活性层对光子利用率以及光的反射、透射等有关,由于黑斑样片和正常样片同是截取于19.37%的黑斑
电池
片,其活性层及减反膜的质量相同,因而可以断定黑斑缺陷是由
电池
生产过程环节所致。
单晶电池
改善多晶硅背钝化电池缺陷 解决电池片EL区域发暗 提升电池片效率
来源:索比光伏
发布时间:2018-07-02 10:10:17
内容摘要 介绍了一种通过调整背钝化工艺改善多晶硅背钝化
电池
缺陷的方法。采用背钝化新型
电池
片工艺,在正常生产过程中EL会呈现有规律的区域发暗,严重影响
电池
片性能。
电池片效率
硅基太阳电池及其所用正银浆料概述
来源:索比光伏
发布时间:2018-06-28 09:27:57
PERC 太阳
电池
与常规 太阳
电池
的主要区别在于:1)PERC 太阳
电池
在背表面有钝化介质层( 多为Al2O3) 和保护层( 多为SiNx);2) 常规太阳
电池
铝背场与硅片完全接触,而PERC 太阳
电池
铝背场是通过激光开窗的空洞区域与硅片进行局部接触
太阳电池
腾晖光伏副总裁:高效太阳能电池的明星---PERC
来源:索比光伏
发布时间:2018-06-26 13:36:26
上述世界效率纪录的实现,都使用区别于常规晶体硅
电池
制造技术的技术,总结下来,提高晶体硅太阳能
电池
转换效率主要有以下三个方向: (1)提高光学利用率 优化
电池
片表面陷光结构以及减反射膜,减少正面金属遮挡
腾晖光伏
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
3(a)和(b)所示,
电池
样片表面SEM形貌扫描图如图4(a)和(b)所示。
外量子效率与
电池
的活性层对光子利用率以及光的反射、透射等有关,由于黑斑样片和正常样片同是截取于19.37%的黑斑
电池
片,其活性层及减反膜的质量相同,因而可以断定黑斑缺陷是由
电池
生产过程环节所致。
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
3(a)和(b)所示,
电池
样片表面SEM形貌扫描图如图4(a)和(b)所示。
外量子效率与
电池
的活性层对光子利用率以及光的反射、透射等有关,由于黑斑样片和正常样片同是截取于19.37%的黑斑
电池
片,其活性层及减反膜的质量相同,因而可以断定黑斑缺陷是由
电池
生产过程环节所致。
太阳能电池
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