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光伏
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为您找到 “电池<b>背<b>膜”相关结果116 个
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综合
对话一道新能CTO宋登元:要“技术内卷”不要“价格内卷”
来源:索比光伏
发布时间:2024-10-31 08:46:59
,铝背场(BSF)
电池
时代,中国光伏产业基本100%都是铝背场
电池
。因为它最便宜,也容易做,所以产业化大家都做这种
电池
。后来,PERC
电池
代替铝背场
电池
。因为p型PERC
电池
效率比BSF
电池
高,而
一道新能
宋登元
光伏人物
索比直击|2024 SNEC 新品巡礼(DAY 1)
来源:索比光伏
发布时间:2024-06-14 08:49:08
*210 mm大尺寸矩形硅片,搭载创新TOPCon 4.0
电池
技术,同时叠加SMBB、间隙贴膜、双层镀膜等行业领先技术,最高功率可达630W,最高效率达23.3%。█ 品诚晶曜品诚晶曜是一家集轻质
‘MoNo 1’系列的所有核心优势,并在原有技术基础上创新性叠加捷泰科技自主研发的J-HEP半片边缘钝化技术及J-WBSF波浪背场技术,实现了
电池
片钝化性能及双面率等多项指标上的全方位升级,可使组件功率
SNEC2024
光伏产业
大功率飞秒激光器高效助推BC
电池
大面积图形化低成本量产
来源:索比光伏
发布时间:2023-11-13 09:22:35
Back Contact(背接触)
电池
,是当前各类背接触结构晶硅太阳能
电池
的泛称。主要包括IBC、HBC、TBC、ABC、HPBC等。来源:pixabayBC
电池
的原理主要是其表面没有栅线,正负极采用
BC
电池
晶硅
电池
光伏企业
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 09:26:38
载流子的横向传输及对外进行电流运输的通道,良好的透明导电膜可以实现较高的透光率和电导率,使得制备出的HIT
电池
具有较小的串联电阻和较高的填充因子,从而可大幅提升HIT
电池
的光电转换效率。其最早
ZnO,由于制备的TCO表面具有一定绒度,可直接用在
电池
上。研究人员通过优化LPCVD沉积工艺参数获得的ZnO:B整体性能优于FTO,在此基础上获得单结非晶硅薄膜
电池
稳定效率达到9.1%。研究人员研究
异质结
电池
光伏
电池
薄膜
光伏技术
组件技术
光伏背板不止PET膜,聚烯烃类光伏背板中国重点专利分析
来源:索比光伏
发布时间:2022-10-26 09:51:06
绝缘性和抗光老化性能。为了提高导热性和热稳定性,在背板内层添加纳米AIN,并在外层和中层通过特定的添加剂保证了光的透过率和耐变黄性,使太阳能
电池
组件的工作效率和使用寿命得到提高。对于工艺的选择聚烯烃
膜
、内层A及内层B由上至下依次叠加构成。耐候外层B和内层A为耐候型聚烯烃薄膜,耐候外层A为氟膜,内层B为氟树脂或其他树脂。该结构设计明显提高了背板的水汽阻隔性、导热性、反射率等性能。另一种改进方式是,用
光伏
电池
光伏组件
光伏发电
光伏市场
HJT、TOPCon、IBC:你追我赶,谁是龙头?
来源:索比光伏
发布时间:2022-10-24 10:54:49
物质及其反应产物沉积。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
光伏
电池
TOPCon
HJT
光伏市场
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 08:31:07
产物沉积。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
电池
技术
光伏
电池
电池
研发
P-IBC
HJT
引领行业技术变革!一道新能N型产品进一步提效降本,具备更高性价比!
来源:索比光伏
发布时间:2021-12-03 08:47:18
载流子输运机制 市场上另外一种主流N型技术HIT也采用了背钝化技术,但使用了非晶硅膜层,
电池
制造工艺中需要制备多层非晶硅膜层,制备工艺比较复杂,导致HIT太阳
电池
的制造成本偏高,降低了整体的性价比
一道新能
光伏技术
太阳能
电池
光伏企业
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
填充因子;8. TOPCon
电池
与无氧化硅钝化
电池
I-V 对比 上图
电池
Ref(a)( b)是无氧化硅钝化的
电池
,其中
电池
b
比
电池
a增加了背表面重掺杂的n
TOPCon
TOPCon
电池
TOPCon技术
光伏市场
IBC太阳能
电池
技术分析
来源:索比光伏
发布时间:2020-05-25 09:25:59
载流子吸收的影响等,如图3所示。 IBC
电池
单层膜(a,c)及多层膜(b,d)的光学损失分布图 在电学方面,和常规
电池
相比,IBC
电池
的性能受前表面的影响更大,因为大部分的光生载流子在入射面
IBC
太阳能
电池
光伏技术
光伏市场
PERC激光开槽
电池
技术
来源:索比光伏
发布时间:2020-05-22 09:20:46
。 3.2实验研究内容 实验研究背钝化技术在激光开槽过程中激光设备各项参数等对
电池
性能的影响,主要研究内容为: 1. 不同激光功率对
电池
片性能的影响。实验根据激光器固定参数设定不同的输出功率,以研究
PERC
太阳能
电池
光伏技术
光伏印刷设备:光伏
电池
丝网印刷工艺详解
来源:索比光伏
发布时间:2020-03-06 14:34:24
氮化硅表面颜色应该均匀,无明显的色差; b. 电极无断线; c. 背场无铝珠; d.
电池
最大弯曲度不超过1mm。
。 2. 丝网印刷流程&作用 2.1 印刷流程 2.2 背电极印刷 a. 作用:形成良好的欧姆接触特性、焊接性能和附着性; b. 银浆组成:银铝浆是由
光伏技术
光伏印刷设备
光伏
光伏印刷设备:印刷氧化铝技术在黑硅PERC多晶太阳
电池
中的应用
来源:索比光伏
发布时间:2020-03-05 14:47:35
黑硅PERC 多晶太阳
电池
采用背抛光工艺,其背面刻蚀深度在4.00.2 m,在800~1050 nm的光学波长范围内,其反射率较常规刻蚀制备的黑硅多晶太阳
电池
提升了10% 左右;采用氧化铝及氮化硅
太阳能
电池
PERC
电池
光伏技术
光伏印刷设备
“PERC+”的历史使命
来源:索比光伏
发布时间:2020-02-18 18:51:54
时代。目前,常规 Al-BSF 单晶电 池的效率大概是 20-20.3%,对应的组件功率为 280W,主要的效率损失来自于 背面全金属的复合。因此,背钝化
电池
结构 PERC 应运而生,与常规
电池
光伏技术
电池
研发
研发成本
从中美贸易协议透视不见硝烟的战争 你的技术侵权了吗?
来源:索比光伏
发布时间:2020-02-14 08:56:41
会有至少2%以上的功率损失。若能对这部分无效光加以利用,将将
电池
片间的漏光反射回组件中,将有效提升组件功率。行业中各种技术丛出不穷,如组件背面使用高反背板、高反背玻璃、白色EVA胶膜等提出诸多
胶膜组件功率提升5瓦甚至更高。目前双面双玻组件的发展速度并未如预期中那么快。从单面双玻组件过渡到双面双玻组件白色胶膜无疑为最优封装材料之一。同时由于逐渐发现白色胶膜也反射穿透
电池
片的红外光线、对抗PID
光伏专利
光伏技术
美国光伏市场
【中银电新】HJT:有望开启光伏新一轮技术革命(光伏异质结
电池
系列报告之一)
来源:索比光伏
发布时间:2020-02-04 16:41:38
%:在高效光伏
电池
领域,IBC(Interdigitated Back Contact,交叉背接触)
电池
在产业中也颇受关注,其结构特点是p-n结和金属电极接触都位于
电池
背部,
电池
正面避免了金属栅线电极的
异质结
电池
光伏技术
异质结技术:通往高效组件大规模生产之路
来源:索比光伏
发布时间:2019-12-30 10:40:57
背面场(Al-BSF)到钝化发射机和
背
电池
(PERC)技术,因为后者能与用于标准技术的现有生产线兼容。不过,依靠氢化非晶硅(a-Si:H)实现优异的晶体硅(c-Si)表面钝化性将使得将硅薄膜生产线
一次低温退火。 图一:(a)传统SHJ太阳能
电池
的剖面结构图。(b)SHJ
电池
的主要制造工艺步骤。 用于SHJ
电池
的硅片 与所有高性能c-Si太阳能
电池
的情况一样,硅片质量是实现高效SHJ
电池
异质结
高效组件
Hevel
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 10:48:20
电站投资商损失惨重。 近两年双面发电组件由于可以大幅提升电站投资商收益,所以得到了大规模发展及应用。双面组件的PID问题得到了业界的广泛重视。 PERC双面
电池
背面的钝化膜AlOx/Si界面
压下,
电池
片呈低电势,边框呈高电势,Na+会穿过封装材料到达
电池
片表面。背面阳离子的富集,形成额外的复合中心,如图1所示;AlOx钝化膜中电荷进行重新分布,导致场钝化效果的降低。正面和背面的EQE(图2
光伏企业
爱旭
高效
电池
PERC带火的SE有哪些实现方式?
来源:索比光伏
发布时间:2019-06-25 13:46:51
/sqr,在电极下的重掺方阻则低于40/sqr。 这样的结构有以下三个优点: (1)降低串联电阻,提高填充因子
电池
的串联电阻由栅线体电阻、前栅与硅表面的接触电阻、扩散层薄层电阻、硅片体电阻、背电极
(n++ - n+)高低结,和传统结构相比,还可提高开路电压。 一次扩散SE
电池
制备方案 氧化层淹膜扩散印刷法 此为Centrotherm的turnkey line制备方案。 该方案要点是
SE选择性发射极
太阳能
电池
转换效率
光伏技术
PERC带火的SE有哪些实现方式?
来源:索比光伏
发布时间:2019-06-24 09:53:25
,由于存在一个横向的(n++ - n+)高低结,和传统结构相比,还可提高开路电压。 一次扩散SE
电池
制备方案 1、氧化层淹膜扩散印刷法 此为Centrotherm的turnkey line
种子层。代替的方案有: (1)fineline priting印刷小于80m的细栅。但要提高
电池
效率,印刷浆料必须(a)在低表面浓度下也能保证低接触电阻,或者(b)本身含磷掺杂源并在烧结时能扩散入
PERC
选择性发射极
SE
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