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为您找到 “膜太阳能电池”相关结果约1000+ 个
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综合
五十功勋,彪炳光伏!光伏二十年功勋人物榜单及成就发布
来源:索比光伏
发布时间:2024-01-15 09:19:18
性能,进行定制化设计满足光伏的多种需求。同时在多年积淀之后,吴小平先生在行业率先推出光转膜,为光伏行业提供了新的提升效率的思路,意义重大。吴小平先生作为光伏材料的持续创新者,功勋人物实至名归。█ 陈国光
太阳能电池
导电浆料。目前,帝科在光伏导电银浆这一细分领域,已成为中国太阳能正银行业的领军企业,也是全球范围内前三的供应商,真正意义上打破了海外品牌对于太阳能导电银浆的垄断。█ 汪献利永臻科技股份
光能杯
光伏功勋人物
光伏财经
“跨界”颗粒硅!又一企业开启IPO之路
来源:索比光伏
发布时间:2024-01-15 09:14:40
气相沉积在硅片表面形成氮氧化硅钝化膜,减少硅片表面的电子复合,从而提升电池发电效率;与此同时,通过化学气相沉积生成氮化硅吸光膜,减少光反射,增加太阳光的吸收利用效率。由于电子级硅烷气具有纯度高、沉积
温度低、易于精细控制、性价比高等优点,因此已经成为
太阳能电池
片、显示面板、集成电路制造领域化学气相沉积过程不可或缺的关键性原材料,具有广阔的成长空间。TECHCET数据显示,2023年全球电子特气预计
兴洋科技
IPO
光伏财经
夯实主业、“跨界”颗粒硅,兴洋科技IPO申请获北交所受理
来源:索比光伏
发布时间:2024-01-12 21:42:58
硅烷气通过化学气相沉积在硅片表面形成氮氧化硅钝化膜,减少硅片表面的电子复合,从而提升电池发电效率;与此同时,通过化学气相沉积生成氮化硅吸光膜,减少光反射,增加太阳光的吸收利用效率。由于电子级硅烷气具有
纯度高、沉积温度低、易于精细控制、性价比高等优点,因此已经成为
太阳能电池
片、显示面板、集成电路制造领域化学气相沉积过程不可或缺的关键性原材料,具有广阔的成长空间。TECHCET数据显示,2023年全球
兴洋科技
颗粒硅
电子级硅烷气
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 10:48:10
33.9%,一年内实现了1.5%绝对效率的推升。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
TOPCon2.0n型高效
太阳能电池
技术和工艺,具有完全的自主知识产权、领先的技术水准和强大的研发实力,所生产的n型TOPCon电池量产效率可达25%以上。中来股份目前宣布已成功研发出一种全新的电池注入
光能杯
创新分享会
新技术
极电光能 | 以自主知识产权打造钙钛矿时代的“金钥匙”
来源:索比光伏
发布时间:2024-01-10 18:45:22
知识产权是推动企业创新发展的重要保障和核心竞争力之一。近日,国家知识产权局发布数据显示,目前我国
太阳能电池
全球专利申请量12.64万件,全球排名第一。我国光伏行业专利申请量年均增速达到23.1
%,专利质量仍在不断提升,其中
太阳能电池
的光电转化率我国企业已经引领世界。据中国光伏行业协会统计,从2014年以来,中国企业创造世界最高光电转换效率达到56次。来自中国的光伏企业在不同的技术路线上屡创新高
极电光能
太阳能电池
|
光伏企业
光能杯大揭秘!数十余家企业争荣“智造”榜单
来源:索比光伏
发布时间:2024-01-05 16:09:04
自动化装备制造企业,拥有1000多名员工。 奥特维在发展的10年时间中,立足光伏行业需求潜心研发,陆续推出串焊机、贴膜机、激光划片机、硅片分选机及光注入退火炉,在为行业客户提高生产力的同时也符合精
商,目前研发和生产面向
太阳能电池
行业和OLED面板行业的核心生产设备。 迈为股份的太阳能丝网印刷设备,经过多年的技术积累与市场验证,全球市场份额位居前列。与光伏行业巨头隆基股份、通威太阳能、晶科能源
光能杯
智能智造
琏升光伏工艺类国家发明专利获批
来源:索比光伏
发布时间:2024-01-04 18:55:01
2023年12月,由琏升光伏研发团队设计申请的“一种制备
太阳能电池
微晶硅膜层的工艺及设备”,获得国家发明专利授权(专利号:ZL202311134326.9)。此次相关异质结电池镀膜技术的专利发布
VHF电源进行镀膜。同时,为了匹配这种方式镀膜,采用新型设备结构设计,重新设计了布气(原料气体进入反应腔室的方式)管道,采用外围和中心分开的布气方式,降低气体耗量,提高微晶硅膜层的晶化率,进而有效提升
琏升光伏
异质结
光伏技术
光伏组件是什么意思,p型和n型怎么区分
来源:索比光伏
发布时间:2023-12-24 20:35:52
光伏组件是将太阳能转化为电能的装置,它由多个
太阳能电池
片串联或并联组成。
太阳能电池
片是利用半导体材料的光生伏打效应来产生电压和电流的基本单元。根据半导体材料的不同,
太阳能电池
片可以分为p型和n型两种
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 20:23:45
量产制程工艺获得27.09%的电池转换效率,创造单结晶硅
太阳能电池
效率的新世界纪录。这是继2022年11月隆基绿能创造26.81%的硅
太阳能电池
效率世界纪录后的又一次突破。针对HBC太阳电池图形化技术高
成本的瓶颈,隆基绿能持续自主创新研发,放弃了高成本的光刻工艺,采用全激光图形化技术实现了27.09%的转换效率。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
隆基绿能
HBC
太阳能电池
光伏技术
高效钙钛矿
太阳能电池
的橡皮泥状碳电极
来源:索比光伏
发布时间:2023-12-19 11:06:32
基板形成良好的接触,这有利于制造小面积器件和钙钛矿太阳能模组。碳基钙钛矿
太阳能电池
(C-PSCs)具有理论上低成本和高稳定性等特点,是大规模光伏应用有希望的候选者,然而,制造具有大面积电极的高性能
光学和电学性能对器件性能的局限性,为未来进一步改进C-PSCs提供了方向。该团队解释说,转移电极中使用的柔软且可成型的橡皮泥状石墨(PG)腻子结合了碳浆的高变形特性和碳膜的无溶剂特性,这确保了其在高性能
钙钛矿
太阳能电池
光伏技术
硅
太阳能电池
侧切面“钝化边缘技术”(PET)研究
来源:索比光伏
发布时间:2023-12-15 17:28:13
一、引言
太阳能电池
叠瓦方法的兴起是获得更高光伏组件输出功率密度Pout的一种选择。叠瓦是通过将电池背面电极与相邻电池的正面电极互连来实现。叠瓦电极重叠互连:1)减少电池间隙,增加组件光敏面积,2
)没有可见的电极从而减少了遮光损失,3)降低了汇流的电阻损失。叠瓦最初仅应用于小众市场,如卫星设备、电子设备和电动汽车。叠瓦
太阳能电池
的潜力不仅在出版物和专利中发表和发布,也在商业叠瓦组件中暂露头角
氧化铝
双面PERC
钝化边缘
AEM:效率超过21%的高效宽带隙钙钛矿
太阳能电池
来源:索比光伏
发布时间:2023-12-04 15:15:55
钙钛矿
太阳能电池
的结晶调控和缺陷钝化。作者引入了硼酸三乙醇胺(TB)来有效地减缓快速结晶,以制备具有减少缺陷的高结晶性和均匀性的WBG钙钛矿膜。TB和钙钛矿之间强烈的分子间相互作用(如配位和氢键)可以
宽带隙(WBG)钙钛矿
太阳能电池
(PSCs)因其在构建高效串联
太阳能电池
方面的巨大潜力而备受关注。北京化工大学Tan Zhanao、Li Minghua等人报道了效率超过21%的高效反向宽带隙
钙钛矿
太阳能电池
光伏技术
N型创新引擎更强劲 | 一道新能再添两项省级高端研发平台认定
来源:索比光伏
发布时间:2023-12-04 14:39:53
及多层膜钝化技术,目前使TOPCon 4.0
太阳能电池
大规模量产效率突破26%,实验室效率突破26.33%,创造了TOPCon
太阳能电池
全球最高纪录。此创新成果支撑一道新能DAON系列高效N型
一道新能
光伏器件
|
光伏企业
太阳能电池
板的组成和材料
来源:索比光伏
发布时间:2023-11-28 20:29:31
类型。封装材料主要用于保护
太阳能电池
片不受外界环境影响,同时保证其与外部电路的有效连接。通常情况下,封装材料包括玻璃、EVA(乙烯-醋酸乙烯共聚物)和背膜等。框架的作用是支撑整个
太阳能电池
板,确保其在
太阳能电池
板
电池板材料
电池板组成
太阳能电池
板的组成和材料
甘肃:重点发展长寿命高性能钙钛矿、碲化镉薄膜等电池材料
来源:索比光伏
发布时间:2023-11-27 16:27:36
产业集群,力争成为特色鲜明、拥有核心竞争力的国内一流新材料产业创新发展高地,新材料产业成为甘肃经济高质量发展的重要支撑。新能源材料重点发展方向:高性能单晶硅
太阳能电池
材料,长寿命高性能钙钛矿
太阳能电池
材料,硅单晶
太阳能电池
材料、硅单晶钙钛矿复合叠层电池材料,储氢材料,高温玻璃基板、超薄光伏玻璃盖板 (背板),面向航天等领域质量轻、效率高发电要求的铜铟镓硒薄膜电池材料,碲化镉薄膜等
太阳能电池
钙钛矿
新材料
太阳能电池
光伏政策
AM:17.19%纪录效率!基于卤化非稠环电子受体的有机
太阳能电池
来源:索比光伏
发布时间:2023-11-27 10:24:13
3TT-C2-F、3TT-C2-Cl和3TT-C2。将F或/和Cl原子引入分子结构(3TT-C2-F和3TT-C2-Cl)增强了π-π堆积,提高了电子迁移率,并调节了共混膜的纳米纤维形貌,从而促进了激子的产生
了3TT-C2-Cl (16.17%) 和 3TT-C2 (15.42%)。这代表了迄今为止基于NFREA的设备所实现的最高效率。这些结果凸显了NFREA中的卤化作为增强有机
太阳能电池
性能的一种有前途的方法的潜力。
太阳能电池
光伏技术
高发电,多收益|华晟异质结组件赋能云南分布式光伏发展
来源:索比光伏
发布时间:2023-11-20 10:39:36
关键。
太阳能电池
的光电转换效率直接影响了分布式光伏对光的有效利用,更高的组件效率意味着更高的发电量,将为业主带来更高的收益。杜忠明博士以组件价格1.5元/瓦,电价0.45元/度,水平建筑屋顶100平米
,华晟异质结组件的转换效率已远超22%。基于异质结3.0技术,采用吸杂结合双面微晶工艺以及小倒角设计的182半片电池,并叠加光转膜+丁基胶封装,主要面向分布式市场的华晟喜马拉雅G10系列组件全线效率
华晟新能源
光伏组件
异质结
750.54W!华晟再创光伏异质结组件新纪录
来源:索比光伏
发布时间:2023-11-13 15:28:12
电池项目自主生产的双面微晶G12-20BB异质结电池片,并配合丁基胶+光转膜封装,本次喜马拉雅G12-132版型异质结组件较一个多月前6W的功率突破主要来源于电池片效率的稳步提升。据华晟技术研发
中心相关负责人介绍,目前宣城四期电池项目量产平均效率已达到25.8%,这一水平较三个月前项目投产时提高了超0.5%。对于
太阳能电池
片来说,每0.01%的提效都意义重大,这样的进步离不开技术端和生产端的
华晟新能源
光伏产品
光伏企业
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
。金字塔尖的BC电池有哪些优势?BC技术早在1975年就有科学家提出这一概念,而在这48年间,发展一直较为缓慢,主要受限于
太阳能电池
结构所用的光刻工艺成本非常高,导致普及应用受限。而所谓的BC电池,即
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
共寻技术前沿,共创产业未来!第六届国际异质结大会在宣城成功举办
来源:索比光伏
发布时间:2023-11-03 08:42:09
,对促进异质结
太阳能电池
技术交流,引导异质结产业迈向全新发展阶段具有里程碑意义。作为会议主办方,华晟新能源不仅通过自身坚定的技术创新与产业化实践,率先实现了异质结产品大规模、低成本、高效率的生产,并成
等方法。作为影响
太阳能电池
效率表现的重要因素之一,异质结的紫外诱导衰减问题也引人关注。日本三洋电机株式会社-松下集团电气工程公司总工程师田口幹朗在报告中表示,异质结电池中的紫外诱导衰减是由于a-Si
异质结电池
异质结大会
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