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为您找到 “减反膜”相关结果236 个
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综合
光伏平价新动能:PERC双面电池的正面效率突破24%
来源:索比光伏
发布时间:2019-01-19 14:40:18
减
反
膜技术等各种方式,可以让PERC双面电池的转化效率进一步提高,预计到2025年,仅这项技术就可以让光伏成本比现在下降一半以上。 上海交通大学沈文忠教授表示,正是产业高度融合加快了双面PERC技术的发展。目前,双面PERC在成本上与单面PERC相差无几,此项技术将是未来光伏产业提效、降本的关键!
PERC
PERC双面组件
隆基
TOPCon核心技术解读
来源:索比光伏
发布时间:2019-01-16 13:41:45
;采用缓冲型化学回蚀体系,反应速度精确可控,且具有差异化刻蚀功能,可有效保持重掺杂和轻掺杂区域的方阻梯度。 (4)异质膜钝化
减
反
技术;电池正表面
减
反
膜
采用多层介质膜组成的异质膜,异质膜与常规SiO2
TOPCon电池
叠层膜钝化工艺
多晶硅
产业
光伏电池组件
常州亚玛顿股份有限公司获首张光伏组件防爆合格认证证书
来源:索比光伏
发布时间:2018-12-03 17:31:26
、中国建筑与工业玻璃协会副会长单位、常州市光伏行业协会会长单位。 常州亚玛顿是技术主导型的工业企业,其主要产品光伏
减
反
膜
玻璃的生产能力和销量均位居同行业前列,在国内外享有盛誉。 此外,常州亚玛顿
亚玛顿
光伏组件
光伏企业
亚玛顿彰显“慎”与“轻”的张力,剑指超大光电玻璃深加工领域
来源:索比光伏
发布时间:2018-11-29 11:52:03
资料显示,亚玛顿是成立于2006年9月的高新技术企业、江苏省创新型企业、福布斯最具潜力上市企业;是国内研发和生产应用纳米材料在大面积光伏玻璃上镀制减反射膜的企业。性能可靠的
减
反
膜
有效地提高了光伏组件
亚玛顿
光电玻璃
光伏企业
一文通PECVD工序工艺
来源:索比光伏
发布时间:2018-11-23 09:24:52
膜的作用、简述膜的特性 1、氮化硅膜的
减
反
原理 光照射在硅片表面时,反射会使光损失约三分之一。如果在硅表面有一层或 多层合适的薄膜,利用薄膜干涉原理,可以使光的反射大为减少,这种膜称为太 阳电
PECVD
硅片
薄膜
光伏市场
“风吹日晒”的户外光伏电站失效情况到底如何?这里有超GW电站的实测数据分享
来源:索比光伏
发布时间:2018-11-14 10:52:14
、脱层等;其它失效类型包括玻璃失效、
减
反
涂层脱落、接线盒等。 其中,对于不同类型背板的失效率,杜邦也做了一个统计(如下图)。蓝色柱状代表所有不同类型背板统计,红色柱状代表运行4年以上的电站中
组件背板,可以看到运行时间较长的电站背板失效率显著增加,这也与大家的共识比较吻合。从不同材料背板类型来看,PA(尼龙)类背板失效率高达45.7%,尤其是在西部地区开裂较多;其次是PVDF膜失效
组件
背板
杜邦
光伏技术
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 10:07:59
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 高效电池技术项。 2017:无网结网版印刷技术的研究项目
PERC单晶
组件
高效黑硅
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 16:23:22
工艺参数不断优化调整。 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
光伏技术
PERC
双面组件
哪些技术让正泰双面电池转换效率达到21.83%?
来源:索比光伏
发布时间:2018-09-30 10:18:48
提升1.08%,双面率达81.2%。 叠层背
减
反
膜
双面电池背面氮化硅
减
反
叠层膜设计模拟及多次实验对比,在保证电池钝化效果同时逐步降低双面电池背面反射率,提升背面吸收率。 背面网板设计、浆料选择
正泰新能源
P型单晶双面电池
正泰高效P型PERC双面电池——双面率高达81.2%
来源:索比光伏
发布时间:2018-09-29 16:54:39
保障。 双面制绒 双面电池采用氢氧化钾碱刻蚀双面制绒体系,背顿化双面电池小批量量跑,对比酸刻蚀,正面效率下降0.06%,背面效率提升1.08%,双面率达81.2%。 叠层背
减
反
膜
双面电池背面
正泰新能源
双面电池组件
双面制
CIGS-CIGS薄膜太阳能电池简介及CIGS薄膜电池制备技术方法
来源:索比光伏
发布时间:2018-09-18 11:26:46
一层
减
反
膜
(一般采用 MgFz ),电池的效率 会得到 1-2%的提高。 现在研究表明,衬底一般采用碱性钠钙玻璃(碱石灰玻璃),主要是这种玻璃含有金 属钠离子。Na 通过扩散可以进入电池的吸收层
CIGS
CIGS薄膜
加速折旧法是治疗光伏行业集体狂热症的一剂良药
来源:索比光伏
发布时间:2018-09-11 09:58:11
硅锭单晶硅片出片量多9%;出片量提升,提高了硅料的使用效率;金刚线革命后:单晶硅片实现了具有历史意义的反超,单晶硅片生产成本史无前例的来到了和多晶硅片相差无几的水平;金刚线革命后,切片环节不再是独立的
提计10亿元的资产减记,一同被人们淘汰的还有数千台砂浆切割机。 回顾历年全球光伏装机,我们就会发现目前80%的砂浆切割产能形成于2011~2016年间,对于这部分产能行成时间的中位数是
光伏制造业
硅片
光伏价格
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 09:45:02
)/80nm SiNx(PECVD)叠层钝化,得到电池效率为18.6%,对比于铝背场电池效率高0.7%,电池背面接触区的形成采用了独特的工业用喷墨打印技术。 2.2 表面钝化膜的减反射效果 太阳能电池
减
反
膜
太阳能电池技术
硅片
钝化技术
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 15:14:12
底,体钝化技术,多层
减
反
膜技术、选择性发射极技术和细栅金属化技术等。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
光电转换效率
晶体硅
电池
组件
丝网印刷光伏电池正面电极银浆的流变学研究
来源:索比光伏
发布时间:2018-07-23 14:48:47
有两条主栅和多条细栅平行排列在镀有氮化硅
减
反
膜
的N型半导体上,为减小遮光效应和获得较小线阻,要求线宽要小,线高要大,附着力和电导性能优良。而在实际生产中,印刷后栅线是有限制的,烧结后50m宽、20m高
光伏电池
银浆
浆料
光伏辅材
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 10:41:39
)细栅金属化技术,减少正面遮挡,如应用5BB或MBB技术; (2)正面采用选择性发射极,降低表面复合损失;(3)先进的陷光技术,如采用多层
减
反
膜技术;(4)降低背面金属接触区域的复合,如采用局部B掺杂
的不同而异。因此,钝化膜沉积设备和膜开口设备(既可以使用激光也可以运用化学蚀刻)都需要在传统的电池生产线上额外增加加工设备。对于较少应用的激光边缘隔绝处理工艺生产线,需要增加一个化学湿式工作台进行背面
perc技术
什么是perc电池
有了它 选择性发射极SE技术 PERC量产效率轻易突破22%?
来源:索比光伏
发布时间:2018-07-19 09:37:52
工艺实验可以提高产量,节约生产成本。 3.2激光掺杂实验结果 用四探针对激光扫描的2020mm的样片进行方块电阻的测量,然后四组实验在相同的工艺条件下进行洗磷刻蚀、PECVD镀
减
反
膜
、丝网印刷电极和烧结
PERC产量
RERC
光电转换
纯干货!怎样你就能凭光伏电站赚大钱
来源:索比光伏
发布时间:2018-07-11 11:09:02
,到达现场后发现汇流箱内一路组串的保险底座在接线处烧坏,原因为施工单位人员没拧紧保险底座螺栓造成。 处理办法 :工作人员及时更换汇流箱保险底座,将螺栓全部紧固。举一反三紧固电站全部汇流箱内保险底座螺栓和
因自然灾害、意外事故或认为操作等原因导致的直接财产损失。包括发电量的损减与固定成本的增加。 公众责任险 承保光伏电站运营期导致的第三者人身伤亡与财产损失。 另赠:光伏运维常识篇 组件维护标准
光伏运维
运维
运维知识
电站
硅晶体表面制绒剂的应用与发展
来源:索比光伏
发布时间:2018-07-10 10:44:37
面,无毒无污染且成本低廉。 1.2 多晶硅表面制绒剂的研究现状 碱性制绒体系在单晶硅片的制绒中具有显著效果,能在硅片上形成具有良好
减
反
效果的绒面。利用碱性制绒体系对多晶硅片进行制绒,会造成硅片
表面绒面严重不均匀,完整的金字塔结构将不复存在,制造出的绒面
减
反
效果也不佳。目前工业上应用最多的多晶硅制绒体系是酸性制绒体系,在HF 和HNO3 的混合溶液中对多晶硅片进行刻蚀。张发云等 在HF 和
硅晶体
太阳能电池效率
多晶硅片
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 16:19:49
太阳电池对杂质的容忍度要明显大于P型硅电池。但从P型电池工艺的丝网印刷来看,N型电池在转换效率上一些关键工艺还有待解决,而且制造成本也没有优势。 2)优化
减
反
膜
。 Kang研究发现,虽然采用沉积
单晶硅电池
光衰减原理
电池衰减
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