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光伏
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综合
21.37%刷新世界记录!大面积钙钛矿光伏组件效率获第三方认证
来源:索比光伏
发布时间:2021-11-04 16:49:53
,长期致力于规模化薄膜生长、高效钝化、低损伤
电极
等关键技术的开发,在高效率钙钛矿电池、柔性钙钛矿电池、半透明器件等方向取得一系列成果,在Adv. Mat.和Energ. Environ. Sci.等知名杂志发表论文近百篇,申请核心专利9项。
钙钛矿
光伏组件
光伏市场
家庭分布式光伏发电设计与安装步骤
来源:索比光伏
发布时间:2021-11-04 09:20:30
分为热镀锌角钢和冷镀锌角钢。热镀锌角钢也叫热浸镀锌角钢或热浸锌角钢。冷镀锌涂料主要通过电化学原理,保证锌粉与钢材的充分接触产生
电极
电位差进行防防腐。 镀锌角钢的优点: 处理费用低:热镀锌防锈的费用
户用光伏
光伏系统
光伏系统安装
TOPCon 电池技术深度解析
来源:索比光伏
发布时间:2021-11-04 08:19:08
电极
接触区的复合损失; 电子和空穴在衬底内/界面处复合损失; 4. 界面钝化目的4.1 制约传统晶体硅(c-Si)太阳能电池效率进一步提高的关键因素是在金属
电极
和硅之间的界面处
由于背面金属
电极
直接与Si接触,背面全金属复合,载流子复合严重,导致J0偏高,Voc难以超过685mv,目前最高效率20.3%,基本已被市场淘汰;4.3 PERC背钝化局部接触
TOPCon
TOPCon电池
7亿元!金银河获锂电设备大单
来源:索比光伏
发布时间:2021-11-02 13:50:56
显示,金银河于2010年正式进入锂电池生产设备领域并迅速取得突破,公司产品主要包括浆料制备、高速分散均质机、涂布和辊压等工序,实现了锂电池
电极
制备的全自动化生产,同时金银河也是国内首家实现锂电池
电极
锂电池
金银河
南瑞集团:新型电力系统需要全钒液流电池储能技术支撑
来源:索比光伏
发布时间:2021-11-02 10:30:01
,维护简单,操作成本低。 残值高,电池部件材料来源丰富,易回收,不需要贵金属作
电极
催化剂;电解液无损耗,可回收重复使用。 创新 ,开拓新兴产业 储能是南瑞集团着力发展的
新型电力系统
全钒液流电池储能
N型TOPCon与异质结HJT之争,谁是组件技术的新赢家!!!
来源:索比光伏
发布时间:2021-11-01 15:23:30
al., Appl. Phys. Rev. 7, 021305 (2020). PERC的钝化接触可以近似的看成是TOPCon的不完全体。相较于曾经的全铝背场电池(电池背面除了银
电极
,全部都是铝),PERC电池的背面减少了铝的占比,在没有铝的地方用上了SiNx等钝化层来钝化背表面,减少了金属-半导体界面的复合,提高了电压,增加了转化效率。但是,PERC电池的金属
电极
构造,依然保留了少量
TOPCon
异质结HJT
绿电+绿氢,能否成为实现碳中和的关键?
来源:索比光伏
发布时间:2021-10-27 08:49:45
、石化炼油等工业生产,每年大概需要3300万吨的氢气,碱性水电解更能满足中国大型化、规模化的市场需求。从设备制造成本来讲,PEM水电解的
电极
材料选用铂、铱等贵金属材料,这就导致了设备的制造成本居高不下
。而碱性水电解选用镍作为
电极
材料,成本大大降低,完全可以满足将来水电解制氢市场的大规模需求。近10年,碱性水电解设备的制造成本已经降低了60%,将来通过技术和生产装配工艺的升级,还能进一步降低设备的
氢能
清洁能源
绿色能源转型
宝丰能源:673亿煤制烯烃项目获批无风险
来源:索比光伏
发布时间:2021-10-26 11:28:35
、乙二醇、烧碱、纯碱、磷铵、黄磷、水泥(熟料)、平板玻璃、超高功率以下石墨
电极
、钢铁(已进入产能置换公示阶段的,按国家规定执行)、铁合金、电解铝、氧化铝(高铝粉煤灰提取氧化铝除外)、蓝宝石、无下游转化的
十四五
煤制烯烃
碳中和
晶科能源:N型万事俱备,加速接棒
来源:索比光伏
发布时间:2021-10-21 14:11:40
今天已经达到的水平。 TOPCon 电池技术,即隧穿氧化层钝化接触技术。由于 PERC 电池金属
电极
仍与硅衬底直接接触,金属与半导体的接触界面由于功函数失配会产生能带弯曲,并产生大量的少子复合中心,对
晶科能源
PERC电池
P转N型节点已至,光伏革命大幕拉开
来源:索比光伏
发布时间:2021-10-20 17:51:02
电池金属
电极
仍与硅衬底直接接触,金属与半导体的接触界面由于功函数失配会产生能带弯曲,并产生大量的少子复合中心,对太阳电池的效率产生负面影响。因此,有学者提出电池设计方案中用薄膜将金属与硅衬底隔离的方案
光伏组件
光伏电池
N型电池
HIT行业有望诞生千亿市值公司!
来源:索比光伏
发布时间:2021-10-19 08:40:25
2-3家占据90%以上市场份额),假设行业基本面没有大的变化,市场将有望诞生千亿市值公司! HJT设备行业的竞争格局 HJT 4大工艺步骤:制绒清洗、非晶硅薄膜沉积、TCO制备、
电极
制备,对应的
)、应用材料等。国内厂商包括:迈为股份、金辰股份、捷佳伟创、理想能源、钧石能源等。 板式PECVD:将多片硅片放置在一个石墨或碳纤维支架上,放入一个金属的沉积腔室中,腔室中有平板型的
电极
,与样品支架
HJT电池
异质结电池
光伏市场
投资50亿建6GW产能 极电光能要做“世界第一钙钛矿组件制造商”!
来源:索比光伏
发布时间:2021-10-18 16:05:29
氢燃料电池技术市场化运营的高科技企业,主要从事氢燃料电池产品研发、生产及销售,产品主要包括高性能膜
电极
、高功率密度电堆、高效率燃料电池发动机、高压车载储氢瓶、高集成度瓶阀等,涉及氢燃料商业应用的多个
钙钛矿组件
氢能源
光伏企业
2GW组件! 中辉佳能与日托光伏签署战略合作协议
来源:索比光伏
发布时间:2021-10-18 12:02:31
,金属穿孔卷绕)技术是一种将电池的正负
电极
均制备在电池的背面(正负
电极
背面化),从而全面提升组件性能,美观度,及环境友好度的技术路线。 MWT组件的高效率得益于其独特的无焊带设计及背板的高散热
中辉佳能
日托光伏
MWT
中辉佳能与日托光伏签署2GW组件战略合作协议
来源:索比光伏
发布时间:2021-10-15 11:15:57
将电池的正负
电极
均制备在电池的背面(正负
电极
背面化),从而全面提升组件性能,美观度,及环境友好度的技术路线。MWT组件的高效率得益于其独特的无焊带设计及背板的高散热性能。MWT组件正面无焊带,在太阳
MWT组件
光伏
碳中和
免银浆、免焊带、免导电胶!金石能源栅线互连技术获得专利
来源:索比光伏
发布时间:2021-10-14 14:48:18
银浆的10倍,通过铜栅
电极
图形的设计,理论计算可以实现半片切片叠瓦,而不需要像传统叠瓦分切5-6片,大大减少了切割损失。 铜栅线及锡合金层生长工艺 首创栅线互连技术,获国家专利 在进行铜栅
异质结装备
异质结电池
光伏企业
杭州:加速推进新型动力电池、储能电池及装备向高端规模化发展
来源:索比光伏
发布时间:2021-10-13 16:15:27
、新工艺和新装备等。镍氢电池重点探索新型高容量正负极活性材料,发展高性能储氢
电极
合金和高稳定性的可控制备工艺。 重点推进新能源汽车新型动力锂电池和启动型锂离子电池项目。 2.储能电池及装备 重点
研制。加大石墨烯在新能源领域的应用研发,重点开发电动汽车锂电池用石墨烯基
电极
材料、石墨烯超级电容等。 重点推进新一代铅炭储能电池等项目。 (四)发展水力及潮汐能、光热、核能、地热能及生物质发电等
新能源
分布式能源
太阳能
我国学者发现二维铁电体光伏增强效应的物理机制
来源:索比光伏
发布时间:2021-10-11 17:41:01
记者从中国科学技术大学获悉,该校曾华凌教授联合研究组在室温二维铁电材料中观察到了显著增强的体光伏现象,并研究了该现象的维度过渡行为,确定了其临界厚度,为理解空间反演对称破缺体系中
电极
化主导的光电转换
调控,证明二维铁
电极
化是体光伏增强效应的主要物理机制。此外,研究还发现基于二维铁电材料的体光伏输出电流密度介于一维和三维体光伏材料之间。 这一研究成果暗示了材料维度是发展高效体光伏器件的关键因素之一。
光伏器件
晶体材料
光伏技术
打破电池固有形态!韩国开发出可拉伸电池
来源:索比光伏
发布时间:2021-10-09 14:48:01
料连接,使用铰链机构折叠和展开。这种设计也有利于经济的大规模生产,因为电池可以通过切割和折叠柔性
电极
来制造,制造工艺受到折纸艺术的启发。 这项新技术可以应用于人类可穿戴软机器人中的储能设备,这些设备
电池
鳞片电池
储能设备
一文读懂:HJT量产效率如何提升至26%+?
来源:索比光伏
发布时间:2021-10-08 08:23:31
球形银粉,该种银粉在烧结过程中部分熔融形成电阻低的银
电极
,目前晶硅电池电阻率水平是在2-3*10-6cm。而HJT电池工艺中的
电极
成型温度达不到可使球形银粉部分熔融烧结的要求,所以电阻较高,目前HJT
,使银粉在银浆中达到最优的密堆积状态,减少
电极
固化后的内部孔洞密度。另一方面并通过提升银含量,提升
电极
固化过程的体积收缩率,增加
电极
固化后银颗粒之间的接触点及接触有效性,HJT银浆电阻率有望降低至
异质结电池
HJT
HJT量产
【致敬企业家】MWT将作为主流技术展现更广阔市场前景
来源:索比光伏
发布时间:2021-09-30 16:32:35
行业中占绝对主流的电池以P型电池为主,其主要特征是电池的正负
电极
分别位于电池的不同面(正面或背面)。MWT背接触技术采用激光打孔、将正面
电极
引到电池背面,使得电池的正负
电极
点都分布在电池片的背面,消除
电池转换效率
MWT技术
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