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综合
<技术篇>HIT技术金属化发展研究
来源:索比光伏
发布时间:2018-08-04 15:39:31
该电池具有双面对称结构,n型硅衬底两侧两层薄本征非晶硅层,正面一层P型非晶硅发射极层,背面一层n型非晶硅
膜
背
表面场;在两侧非晶硅薄层上用溅射法沉积透明导电氧化物薄膜,最后制备金属栅极。
低温制造工艺可以有效减少热应力对膜产生的变形影响,加上两侧对称的非晶硅薄膜构造,电池基底的热损伤大大降低,有利于实现晶片的轻薄化和高效化。
<技术篇>HIT技术金属化发展研究
双面光伏组件介绍及其应用前景分析
来源:索比光伏
发布时间:2018-08-02 09:52:32
PERC 电池即钝化发射及背局部接触电池,采用Al2O3 膜对电池背表面进行钝化以提高电池转换效率。
在硅片背表面依次沉积厚度为5~10 nm 的i-a-Si:H 薄膜、n 型非晶硅薄膜(n-a-Si:H)形成背表面场。
双面光伏组件
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 09:45:03
基于上述原子层沉积法的优点,J.Schmidt等人利用原子层沉积法制备Al2O3作为背表面钝化膜制备出效率为20.6%的PERC型太阳电池,其结构示意图如图2所示。
2.2 表面钝化膜的减反射效果 太阳能电池减反膜的主要作用是减少或消除太阳能电池硅表面的反射光,增加透光量,提高太阳能电池光电转换效率。
太阳能电池技术
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 15:14:13
同时晶科特有的多层膜钝化技术亦极大贡献了电池效率的提升。 5)隆基乐叶 隆基乐叶致力于单晶技术路线的研发与提升。
通过采用新型发射极结构、掺硼铝背场、减少正面电极栅线宽度、提高硅片质量、多主栅等技术优化之后,PERC电池效率可达到24%以上。
光电转换效率
隆基乐叶具备领先技术 三至五年内PERC技术效率将大幅提升
来源:索比光伏
发布时间:2018-07-31 09:02:55
PERC电池只需在传统电池工艺基础上增加Al2O3/SiNx背镀膜和激光开膜两步工艺,与其它高效电池及技术相比,PERC电池技术难度较小,设备投资成本较低。
据记者了解,制造装备在PERC电池技术的发展过程中扮演着至关重要角色,目前,自动化成为PERC新增产线的标配,PERC关键设备背钝化技术路线明晰,量产设备及工艺均逐渐成熟。
隆基乐叶
单晶PERC工艺优化有哪些容易忽视的细节?
来源:索比光伏
发布时间:2018-07-30 14:23:07
铝硅合金层厚度将直接影响铝背场对载流子的收集效率,从而影响PERC电池的电性能参数。
在Al2O3薄膜厚度增加到25nm后,电池转换效率反而有所降低,尤其填充因子降低明显,这可能是后续工序的激光能量偏低,对开膜部分的Al2O3薄膜清除不彻底,影响了铝浆与硅片之间的欧姆接触而导致。
单晶PERC
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 10:41:40
无论处于何种工艺阶段,核心的背钝化膜层的生长设备选型十分重要,涉及到了厂房布局、自动化匹配、整体工艺优化重点。
基于上述原子层沉积法的优点,J.Schmidt等人利用原子层沉积法制备Al2O3作为背表面钝化膜制备出效率为20.6%的PERC型太阳电池。
perc电池
隆基乐叶:有足够的技术储备让PERC在未来3~5年保持竞争优势
来源:索比光伏
发布时间:2018-07-17 09:36:22
PERC电池只需在传统电池工艺基础上增加Al2O3/SiNx背镀膜和激光开膜两步工艺,与其它高效电池及技术相比,PERC电池技术难度较小,设备投资成本较低。
据记者了解,制造装备在PERC电池技术的发展过程中扮演着至关重要角色,目前,自动化成为PERC新增产线的标配,PERC关键设备背钝化技术路线明晰,量产设备及工艺均逐渐成熟。
隆基乐叶
多晶硅和单晶硅的区别
来源:索比光伏
发布时间:2018-07-11 10:46:23
.应用高品质的金属浆料制作背场和电极,确保良好的导电性。
单晶硅太阳能电池的特点:1.光电转换效率高,可靠性高; 2.先进的扩散技术,保证片内各处转换效率的均匀性; 3.运用先进的PECVD成膜技术,在电池表面镀上深蓝色的氮化硅减反射膜,颜色均匀美观; 4
单晶硅
多晶硅光伏组件湿热湿冻超量测试研究
来源:索比光伏
发布时间:2018-07-09 16:23:10
图中,湿热试验组件背板内层氟膜与EVA 紧连在一起,与背板其他两层完全脱离,这可能与EVA和背板中水汽含量有关;湿冻试验组件则是3 层均分离,且中间PET 层脆化相当严重( 图12),表明湿冻试验对背板材料的考验非常大
光伏组件
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 16:19:50
2)优化减反膜。
Kang研究发现,虽然采用沉积SiCxNy减反膜比SiNx沉积减反膜的电池初始效率要低一些,但在效率的绝对光衰减方面,采用沉积SiCxNy要比沉积SiNx的电池低0.3%,衰减后两者效率相当。
单晶硅电池
P型单晶电池黑斑怎么产生的?
来源:索比光伏
发布时间:2018-07-04 09:32:55
外量子效率与电池的活性层对光子利用率以及光的反射、透射等有关,由于黑斑样片和正常样片同是截取于19.37%的黑斑电池片,其活性层及减反膜的质量相同,因而可以断定黑斑缺陷是由电池生产过程环节所致。
与此同时,波长较长的光是被电池的主体吸收的,这一部分光产生的光生载流子需要迁移到空间电荷区才能被电极收集,在迁移过程以及背表面都会对载流子产生复合作用,即低扩散深度会影响太阳电池主体对长波长光的吸收能力
单晶电池
效率超过20% 量产PERC电池是怎样炼成的?
来源:索比光伏
发布时间:2018-07-03 15:18:16
钝化发射极和背表面电池(PERC),或者严格地说是钝化发射极和背表面局部扩散(PERL)电池,一直被认为是能在单结硅片上取得高转化效率的电池结构。
研究发现,如果传统背表面场太阳能电池的整个背面金属电极被钝化层或叠层以及许多细小局部栅线电极所替代,则背表面的复合速率将会大幅度降低,电池在长波光段(低能量光子)的光谱响应也将有所提高,从而增加短路电流密度
PERC电池
平价上网的“杀手锏”:中来股份领衔N型电池技术升级
来源:索比光伏
发布时间:2018-07-03 10:56:42
值得注意的是,中来N型双面TOPCon电池背面采用多晶硅隧穿电极接触结构,正反两面均由覆盖SiNx减反膜,金属化由丝网印刷完成,由于两面栅线结构都是常规的H型,因此TOPCon电池不仅正面可以吸收光,其背表面也能从吸收散射光从而产生额外电力
中来股份
改善多晶硅背钝化电池缺陷 解决电池片EL区域发暗 提升电池片效率
来源:索比光伏
发布时间:2018-07-02 10:10:17
二次清洗后背面产生杂质,在背面沉积一层Al2O3 之后存在不均匀现象,导致
背
膜
产生缺陷。
内容摘要 介绍了一种通过调整背钝化工艺改善多晶硅背钝化电池缺陷的方法。采用背钝化新型电池片工艺,在正常生产过程中EL会呈现有规律的区域发暗,严重影响电池片性能。
电池片效率
从Al2O3钝化层看单晶PERC关键工艺优化
来源:索比光伏
发布时间:2018-06-28 10:46:12
铝硅合金层厚度将直接影响铝背场对载流子的收集效率,从而影响PERC电池的电性能参数。
在Al2O3薄膜厚度增加到25nm后,电池转换效率反而有所降低,尤其填充因子降低明显,这可能是后续工序的激光能量偏低,对开膜部分的Al2O3薄膜清除不彻底,影响了铝浆与硅片之间的欧姆接触而导致。
PERC电池
硅基太阳电池及其所用正银浆料概述
来源:索比光伏
发布时间:2018-06-28 09:27:57
PERC 太阳电池与常规 太阳电池的主要区别在于:1)PERC 太阳电池在背表面有钝化介质层( 多为Al2O3) 和保护层( 多为SiNx);2) 常规太阳电池铝背场与硅片完全接触,而PERC 太阳电池铝背场是通过激光开窗的空洞区域与硅片进行局部接触
太阳电池
腾晖光伏副总裁:高效太阳能电池的明星---PERC
来源:索比光伏
发布时间:2018-06-26 13:36:26
的效率;氮氧化硅(SiONx)早期Solar Word以及现在的爱旭、润阳等;氧化铝(AlOx)现在主流厂家都采用氧化铝和氮化硅叠层膜的背钝化膜结构。
氧化铝和氮化硅叠层膜叠层结构作为P型PERC背面钝化膜的优势,主要体现在三个方面。
腾晖光伏
分析 | 晶硅电池黑斑分析!
来源:索比光伏
发布时间:2018-06-08 18:00:00
外量子效率与电池的活性层对光子利用率以及光的反射、透射等有关,由于黑斑样片和正常样片同是截取于19.37%的黑斑电池片,其活性层及减反膜的质量相同,因而可以断定黑斑缺陷是由电池生产过程环节所致。
与此同时,波长较长的光是被电池的主体吸收的,这一部分光产生的光生载流子需要迁移到空间电荷区才能被电极收集,在迁移过程以及背表面都会对载流子产生复合作用,即低扩散深度会影响太阳电池主体对长波长光的吸收能力
晶硅电池
扩产受限补贴降低 光伏发电平价上网步伐加快
来源:索比光伏
发布时间:2018-06-07 09:13:44
中来股份(37.20 +0.54%,诊股)则主打透明牌,联合杜邦公司发布了透明太阳能
背
膜
、高反射双面组件伴铝等多款专利解决方案。
记者了解到,透明太阳能
背
膜
将能满足双面组件对透光、耐候、耐紫外等基本需求,融合轻量化、呼吸性、高增益的几大核心优势将进一步提升双面组件发电水平。
光伏补贴
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