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综合
SNEC Day2 — 打卡展馆之“最”(附小彩蛋)
来源:索比光伏
发布时间:2024-06-15 07:03:41
04、电池片效率之最展会上,隆基绿能宣布其研制的晶硅-钙钛矿叠层
太阳电池
取得了重大突破。
其自主研发的TSHJ异质结电池和THBC背接触异质结电池技术也亮相展会,最高组件输出功率达760W+。
SNEC2024
BC电池每GWh节约3500万元!盛雄激光200W绿光皮秒让量产成本大幅下降
来源:索比光伏
发布时间:2024-02-06 14:02:36
日前,行业龙头隆基绿能自主研发的背接触晶硅异质结
太阳电池
,利用全激光图形化可量产制程工艺,成功获得27.09%的电池转换效率,刷新了单晶硅太阳能电池效率的世界纪录,进一步证明了BC电池技术的巨大潜力。
此外,盛雄激光200W绿光皮秒激光器也可以通用于原客户已购买的PREC电池激光开膜和SE掺杂设备进行升级改造,可以实现新BC电池P1、P2、P3激光开膜,让企业原来的固定资产投资可以继续变现,为企业减少投资
BC电池技术
捷佳伟创陈麒麟:2023年钙钛矿效率突破26%,异质结+钙钛矿成为叠层电池发展主流
来源:索比光伏
发布时间:2024-01-23 08:50:29
回顾整个薄膜
太阳电池
的发展,随着面积越大,组件的效率会越来越低。
目前,捷佳伟创可以全面布局提供给客户持续性发展的设备需求,其中创新五合一钙钛矿电池镀膜装备,可以降低设备面积需求、降低设备投资,以及完成多层膜叠加,进一步推升效率。
捷佳伟创
新技术、新产品、新模式,2023光伏年度创新成果与未来技术方向
来源:索比光伏
发布时间:2024-01-12 10:48:11
● 上海交通大学太阳能研究所所长 沈文忠2023年光伏行业“最”创新的就是TOPCon的背接触电池技术。
技术路线竞争正促进TOPCon加速发展,TOPCon核心装备国产化已成熟,并具有高性价比,全产业链n型TOPCon新生态已形成,TOPCon背接触引领下一代电池发展。
光能杯
27.09%!隆基绿能BC技术刷新硅太阳能电池效率世界纪录
来源:索比光伏
发布时间:2023-12-19 20:23:46
相较于双面异质结电池,HBC
太阳电池
降低了对传统铟基透明导电膜(ITO)的使用和工艺成本。通过不断技术改进,隆基绿能研发团队开发了超薄少铟的TCO膜层。
近日,经德国哈梅林太阳能研究所(ISFH)权威认证报告,隆基绿能自主研发的背接触晶硅异质结
太阳电池
(Heterojunction Back Contact, HBC), 利用全激光图形化可量产制程工艺获得
隆基绿能
钙钛矿行业深度报告:新型光伏电池,吹响产业化号角
来源:索比光伏
发布时间:2023-09-20 08:16:25
PERC 电池全称为发射极及背面 钝化电池技术,其与 BSF 电池在结构上差异不大,最大的区别在于 PERC 电池用背 面钝化膜(Al203/SiNx)取代了传统的全铝背场,增强了长波的内背反射,降低了背
光伏材料
HBC电池铟用量揭秘
来源:索比光伏
发布时间:2023-09-15 09:11:09
HBC电池的TCO薄膜与异质结电池要求基本一致,可以采用100%含铟膜层、含铟与无铟的叠层或无铟的膜层,沉积TCO薄膜可以是含铟或无铟靶材,含铟靶材除氧化铟锡(ITO)靶材外,还有氧化铟钨(IWO)靶材等
HBC电池是指异质结背接触电池,其转换效率比异质结电池(HJT)更加优秀,金石能源HBC电池转换效率已创出27.42%的新高。
金石能源
27.42%效率!金石能源HBC电池转换效率再创新高
来源:索比光伏
发布时间:2023-09-06 16:45:06
此前宣布的HBC电池转换效率(用孔径为195.7c㎡掩膜进行遮挡)的最高纪录为27.08%,由金石能源携手高效
太阳电池
装备与技术国家工程研究中心在今年3月份举办的“2023年高效
太阳电池
装备与技术研讨会
金石能源
《Nature Energy》刊发隆基硅异质结太阳能电池最新进展
来源:索比光伏
发布时间:2023-05-09 11:30:07
从第一性原理出发,挖掘
太阳电池
性能差异的本质原因,凭借“开放式”的创新,为隆基的产品迭代和技术创新不断注入“活水”。
中山大学的研发团队在分析器件高填充因子的机理及纳米膜层的电流流动方向方面发挥了关键作用,荷兰代尔夫特理工大学的相关团队提供了电荷输运建模方面的支持。
隆基绿能
IBC光伏电池—产业转型需要TBC+HBC技术路径!
来源:索比光伏
发布时间:2023-05-02 17:08:27
通过在电池背面印刷一层含硼的叉指状扩散掩膜层,掩膜层上的硼经扩散后进入N型衬底形成p+区,而未印刷掩膜层的区域,经磷扩散后形成n+区。
图表1:IBC电池结构图数据来源:《IBC
太阳电池
技术的研究进展》IBC光伏电池具有较多优点:第一,与传统
太阳电池
相比,IBC
太阳电池
的短路电流密度可提高 5%~8%;第二,电池的正负电极均位于电池背面
新能源
晶硅终结者来了?钙钛矿还需解决这3大难题!
来源:索比光伏
发布时间:2023-03-20 07:08:46
一步法的工艺简单,核心是控制钙钛矿的成核结晶,有吹气、抽气、揭膜、浸泡、加热等各种工艺方法,但面积增大后难度增加。二步法方便成膜,且可以选用不同的铅源制备大面积钙钛矿薄膜。
主要设备厂商迈为股份、晟成光伏、捷佳伟创、杰普特、德沪涂膜均已收获设备订单,部分厂商已经顺利交付量产。
光伏电池
异质结光伏电池TCO薄膜主要性能影响因素研究
来源:索比光伏
发布时间:2022-11-17 09:26:39
并且TCO导电膜层的存在,使得电极金属化的技术路线的拓展空间增大。
任丙彦等采用射频磁控溅射技术在不同射频功率下沉积了ITO薄膜,并将其应用于异质结
太阳电池
。
异质结电池
HJT、TOPCon、IBC:你追我赶,谁是龙头?
来源:索比光伏
发布时间:2022-10-24 10:54:50
主要用于制备透明导电膜,应用于 HJT 技术。(5) 激光激光的作用主要包括激光掺杂和激光开凿。激光掺杂(SE)用于电池表现选择 性掺杂;激光消融用于电池背面局部膜层开槽,使背场与硅基底形成局部接触。
光伏电池
颠覆与被颠覆:钙钛矿 VS PERC VS 异质结
来源:索比光伏
发布时间:2022-10-21 11:04:18
由于IBC可与多种技术相叠加,叠加时增量主要是掩膜开槽等简单步骤,因此TOPCon、HJT技术不断向前推进客观上也有利于IBC技术的产业化。
03、IBC随着技术的不断革新,N型高效单晶硅电池优势逐渐显现,具有优异的光利用率的IBC叉指背接触太阳能电池结构被认为是高效晶硅太阳能电池研发的必要条件。
钙钛矿
群雄逐鹿:超高功率浪潮下的新秩序与新格局
来源:索比光伏
发布时间:2022-10-18 10:26:25
表:HJT电池优势但同样的,HJT技术也存在痛点:●产线与 PERC 不兼容,增配非晶硅与导电膜沉积设备,增加靶材需求。●需要双面银浆,且对印刷精度要求更高。
IBC工艺较为复杂且成本较高,重点工序有离子注入、掩膜、开槽、蚀刻以及PN区制备,关键工艺在于在电池背面形成交叉排列的P+区和N+区,并在上面形成金属化接触。
光伏行业
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
开展钝化接触、异质结、全背接触等高效晶硅
太阳电池
技术的规模化量产,开发耐高湿高盐的海上光伏电池及组件技术。提升高效稳定钙钛矿-硅叠层
太阳电池
、碲化镉薄膜电池产业化能力。
)电池技术研发及产业化,开展半片、叠瓦、多主栅、无主栅等先进组件及光伏建筑一体化(BIPV)产品技术研究及应用,突破新型低成本薄膜
太阳电池
、钙钛矿-硅叠层
太阳电池
产业化技术,发展集电力变换、远程控制、在线分析
2022光伏政策
于振瑞:做最优的低碳能源产品,钙钛矿产业化指日可待!
来源:索比光伏
发布时间:2022-07-12 11:21:06
在报告中,于振瑞博士重点回应了业界普遍关注的钙钛矿
太阳电池
组件产业化需要解决的大面积制备、稳定性、以及成本问题。关于大面积生产制备技术对于钙钛矿产业化技术研发而言,钙钛矿膜层的大面积制备极为重要。
“原位固膜”工艺制备的钙钛矿膜层质量也显著优于“一步溶液涂布法”制备的钙钛矿材料,钙钛矿组件的效率更高。另外,它也可以在不平整的基底表面成膜,因此还可以很好的兼容与晶硅叠层电池的制备。
光伏技术
三足鼎立!TOPcon、P-IBC、HJT 谁更胜一筹?
来源:索比光伏
发布时间:2022-06-16 08:31:08
激光掺杂(SE)用于电池表现选择 性掺杂;激光消融用于电池背面局部膜层开槽,使背场与硅基底形成局部接触。
光伏电 池中常用的膜层包括氮化硅膜,氧化铝膜,二氧化硅膜,非晶硅膜,透明导电膜 等。PERC,TOPcon,HJT,P-IBC 等电池技术通过使用不同的膜层来达到提效 目的。
电池技术
TOPCon、HJT之后:谁将接力下一代光伏电池技术?
来源:索比光伏
发布时间:2022-02-11 08:22:38
此外,前后表面均采用SiO2/SiNx 叠层膜进行钝化。正面无金属接触,背表面的正负电极接触区域也呈叉指状排列。
电池背表面为叉指状排列的 p+ emitter(p+发射极)和 n+BSF(n+背场区)。
钙钛矿
超高效异质结背接触HBC电池产业化进展(2022年)
来源:索比光伏
发布时间:2021-12-29 15:55:33
1975年,Schwartz和Lammert首提背接触式光伏电池概念;1984年,斯坦福教授Swanson研发了IBC类似的点接触(Point Contact Cell,PCC)
太阳电池
,在聚光系统下转换效率
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