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综合
光伏行业深度报告:2020是N型元年,新一轮光伏印刷设备技术革命在这里开始
来源:索比光伏
发布时间:2020-03-05 14:24:14
对于业主来说,大硅片带来的单块组件的功率提升,可以降低电站所需的支架,汇流箱等按片数相关的成本,度电成本得到下降。大硅片的推出有望提升公司核心竞争力。
RPD 和双面进行薄膜沉积的 PVD 技术路线相比,采用自下而上的单侧沉积技术,关键设备是等离子枪。 多厂商前期布局,量产转换效率突破 24%。
光伏行业深度报告
光伏系列报告:PERC电池进入全盛阶段,带来设备产业繁荣
来源:索比光伏
发布时间:2019-12-04 16:14:26
特别是近几年以来,PERC造价迅速降低,在考虑发电效率提升的条件下,PERC电池单瓦成本已与常规电池相当(双面PERC已基本持平)。
PERC的具体实现路径上,主要有PECVD(等离子增强化学气相沉积)、ALD(
原子
层沉积)两种路线,还有一种可理解为混合型,都是在背面形成氧化铝钝化膜。
光伏系列报告
爱旭科技首创双面PERC电池PID FREE解决方案
来源:索比光伏
发布时间:2019-11-26 10:48:21
双面双测分档后将低效电池片分选掉后,单块组件内电池片正面及背面效率均保持一致,从而提升了组件的抗PID性能。
硅片更低氧含量或更高电阻率表示硅片中杂质含量极少,使用此种硅片可以减少表面
原子
复合,同时由于硅片杂质更少,所以在电池片生产环节形成的氧化硅致密度则会高于劣质硅片。
光伏企业
我国科学家实现原子级石墨烯可控折叠 属世界首次
来源:索比光伏
发布时间:2019-09-06 09:31:59
目前在
单
原子
层次上精准构筑和调控基于石墨烯的低维碳纳米结构仍存在巨大挑战。
基于这种
原子
级精准的折纸术,还可以折叠其它新型二维
原子
晶体材料和复杂的叠层结构,进而制备出功能纳米结构及其量子器件。
石墨烯
2019光伏产业链分析
来源:索比光伏
发布时间:2019-07-11 09:01:18
这主要是由于单晶的单炉产出量相对较小。目前,多晶硅单炉产出为1200kg,热能、电能等利用效率较高,而单晶硅单炉产出仅为270kg。
从单瓦成本来看,单晶性价比快速追赶,但仍略低于多晶。根据最新调研数据进行,普通P型单晶硅片单瓦成本降至0.9元-1元区间,直追多晶单瓦成本,但与多晶仍然相差不到0.1元/W。
光伏产业链
销售业绩不佳 Amtech退出中国光伏市场
来源:索比光伏
发布时间:2019-07-05 15:05:04
当前,Amtech即将完成出售SoLayTec
原子
层沉积(ALD)业务,预计随后将出售Tempress,彻底从太阳能业务领域撤出。
去年9月,Tempress曾宣布其高效n型太阳能电池生产设备拿到了一个600多万美元的大订单,但由于中国的531新政,这一订单随后被撤销,Tempress陷入无单可做的境地。
Amtech
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
Fraunhofer研究所采用N型FZ硅片,正面采用普通金字塔制绒,硼扩散,等离子体辅助的
原子
层沉积(ALD)氧化铝与等离子体化学气相沉积(PECVD)氮化硅的叠层结构起到钝化和减反效果。
这是迄今为止经第三方权威认证的中国本土效率首次超过25%的单结单晶硅太阳电池,也是目前世界上大面积6英寸晶体硅衬底上制备的单晶硅太阳电池的最高转换效率,标志着天合在高端光伏电池技术研究上迈出了重要的一步
光伏电池
向日葵2018年年度董事会经营评述
来源:索比光伏
发布时间:2019-05-05 17:27:59
公司计划实施技术升级,增加单位产量,降低单耗成本,做精做优现有多晶产线,适时择机启动单晶PERC电池项目,以提高公司的核心技术水平和市场竞争力。
同时,公司将对现有多晶生产线进行技术改造,增加产量,降低单耗成本,做精电池及组件环节。另外,公司将适时择机启动单晶PERC电池项目,以提高公司的核心技术水平和市场竞争力。
光伏发电
NREL在钙钛矿太阳能电池方面取得突破
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-30 17:47:21
改进的低带隙单结太阳能电池以其20.5%的效率,与传统的宽带隙钙钛矿电池耦合。研究人员获得了25%的效率四端和23.1%的效率两端钙钛矿薄膜串联电池。
NREL的科学家们通过替换钙钛矿结构中的部分铅
原子
来缩小带隙,使新改进的低带隙钙钛矿太阳能电池的效率达到20.5%。 在钙钛矿太阳能电池中更换铅可以缩小带隙。但是,添加锡(sn)会产生其他问题。
NREL
奥地利开发柔性太阳能电池材料二硒化钨
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-29 10:32:45
单
原子
层的2D结构具有的一大优势是其结晶特性。晶体结构更增加稳定性,Mueller解释说。
研究人员们后来找到的材料是二硒化钨(WSe2),主要的结构是由上下各一层硒
原子
连接中间1层钨
原子
所组成。这种WSe2材料就像石墨烯一样可吸收光线,所吸收的光线可用于产生电力。
太阳能电池
喷涂太阳能电池技术取得进展
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-29 10:21:32
Kramer把这项技术称之为喷涂LD(sprayLD),改写于
原子
层沉积(ALD)(将物质以
单
原子
膜形式一层一层的镀在基底表面的方法)。
太阳能电池
新型塑料太阳能电池提高光电转换率
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-28 16:18:48
基于以上原因,该团队开始尝试新型聚合物材料,其中氧
原子
(而非硫
原子
)处于关键位置,并且发现这种新材料能够从太阳光中获取和利用更多能量,从而能够攻克光能转换过程中的关键性障碍。
我们通过获得高的短路电压和高的开路电压,从而使单结太阳能电池效率突破15%成为可能,这也将对整个太阳能产业产生巨大影响。他继续说道。
太阳能电池
有机薄膜制备更好的太阳能电池
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-10 13:57:09
迪奇特尔是化学与化学生物学助理教授,他和同事们开发出一种简单的工艺,可以培育薄膜状(25-400纳米厚)的共价有机框架,就在石墨烯表面进行,石墨烯是一种
单
原子
厚的碳片。
有机
光伏组件衰减及系统效率下降原因分析
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-09 14:44:26
首先硅片在长期有氧坏境中会发生缓慢化学反应被氧化,从而降低性能,这是组件长期衰减的主要原因;在真空成型过程中会以一定比例掺杂硼(空穴)和磷(给体),提高硅片的载流子迁移率,从而提高组件性能,但是硼作为缺电子
原子
会与氧
原子
组件衰减
【干货】低压硼扩散炉工艺研究
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-08 13:42:09
由于与硅
原子
大小的差异,硼的热扩散过程较常见的磷热扩散要困难,硼的热扩散方阻结果随温度的变化不是很敏感,且温度的变化对常压及低压硼扩工艺的影响基本相同。
近两年,由于工艺成本的下降及工艺技术的成熟,P-PERC电池逐渐成为国内市场高效太阳电池的主流,包括单/双面的单晶PERC,黑硅多晶PERTC等,但P型电池的效率瓶颈及光衰问题【1】也是p-PERC电池发展无法避免的障碍
N型电池
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
Fraunhofer研究所采用N型FZ硅片,正面采用普通金字塔制绒,硼扩散,等离子体辅助的
原子
层沉积(ALD)氧化铝与等离子体化学气相沉积(PECVD)氮化硅的叠层结构起到钝化和减反效果。
这是迄今为止经第三方权威认证的中国本土效率首次超过25%的单结单晶硅太阳电池,也是目前世界上大面积6英寸晶体硅衬底上制备的单晶硅太阳电池的最高转换效率,标志着天合在高端光伏电池技术研究上迈出了重要的一步
IBC太阳电池
深度解析2019年光伏行业
来源:索比光伏
发布时间:2019-02-11 13:05:32
下面介绍一下背面钝化工艺、背面开槽工艺的主流设备和技术: 1)背面钝化设备:背面钝化设备是实现PERC工艺的主设备,其技术方案主要有PECVD(等离子体增强化学气相沉积)、ALD(
原子
层沉积)两种
由于近两年扩建的产能以单晶和PERC电池片为主,包括对既有单、多晶产能的PERC化改造,我们将设备市场空间分为涉及PERC新增工序的设备以及传统工序设备,其中PERC新增工序设备和传统工序设备中的丝网印刷设备占单位新建产能投资额的比重较大
光伏行业
福斯特及东方日升最近获得了补偿,前者将新增2.6亿净利
来源:索比光伏
发布时间:2019-01-17 09:42:04
来自外界的消息称,2018年,东方日升成为全球首家双面
原子
层沉积(ALD)-AlOx钝化PERC电池量产实现吉瓦规模的企业,电池平均效率突破22.2%,产线最高效率达22.51%。
2018年7月10日,上述项目奠基,未来将以量产单双玻PERC电池组件为主,预计单晶电池组件封装功率最高可达到400W,为业内组件功率最高的产品之一,由此为促使光伏发电成本下探,加快推进光伏发电平价上网提供先进技术路径
东方日升
TOPCon核心技术解读
来源:索比光伏
发布时间:2019-01-16 13:41:46
(6)工作温度低,红外透过率高,电流通道多,工作温度较常规单玻组件低3-9℃,减小因温度提高带来的功率下降。
中来N型单晶双面TOPCon电池 集成了以下核心电池技术 (1)离子注入掺杂多晶硅钝化技术;采用低压化学气相沉积法在基体硅表面依次形成隧穿氧化层和非晶硅层,通过离子注入精确控制掺杂
原子
的剂量和在多晶硅中的分布
TOPCon电池
一文通PECVD工序工艺
来源:索比光伏
发布时间:2018-11-23 09:24:53
PECVD目的 在硅片表面沉积一层氮化硅减反射膜,以增加入射在硅片上的光的透射,减少反射,氢
原子
搀杂在氮化硅中附加了氢的钝化作用。 镀膜原理 光照射在硅片表面时,反射会使光损失约三分之一。
三、镀膜的相关介绍 1、机台照片与工作原理图 2、等离子体 所谓等离子体,是指气体在一定条件下受到高能激发,发生电离,部分外层电子脱离
原子
核,形成电子、正离子和中性粒子混合组成的一种形态,
PECVD
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