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综合
27.0%!四端钙钛矿-硅叠层太阳能电池研制成功
来源:索比光伏
发布时间:2019-11-20 09:17:32
。 该团队使用真空热蒸发沉积
薄膜
的方法,以三氧化钼/金纳米网/三氧化钼三明治结构作为透明电极,替换掉传统钙钛矿电池中的金属背电极。
制备
的半透明钙钛矿太阳能电池具有18.3%的光电转化效率,这是目前
使用超薄金属
制备
的半透明钙钛矿电池的最高效率之一。将此半透明钙钛矿太阳能电池与光电转化效率23.3%的硅异质结
薄膜
电池结合,得到了光电转换效率27.0%的四端叠层太阳能电池。 本项研究使用了一种简单
半透明钙钛矿电池
高效硅异质结
薄膜
电池
四端钙钛矿-硅叠层太阳能电池
产业
光伏电池组件
新材料让太阳能更“能”
来源:索比光伏
发布时间:2019-11-18 16:12:43
)。该研究成果以《氧化锡包覆氧化锌核壳结构纳米颗粒有效提高无机钙钛矿太阳能电池光电转换效率》为题,发表在国际著名学术期刊《美国化学会志》上。 该研究成果首次提出了氧化锡包覆氧化锌核壳纳米结构的
制备
方法
纳米,电子迁移率是SnO2纳米粒子的7倍。同时,均匀的核壳型ZnO@SnO2纳米粒子对无机钙钛矿
薄膜
的生长极为有利。这些结果表明,氧化锡包覆氧化锌核壳纳米结构是一种理想的太阳能电池的电子传输层,光电转换效率比传统的电子传输材料提高40%。
钙钛矿太阳能电池
光电转换效率
18.64%!汉能1平方米CIGS
薄膜
打破世界纪录
来源:索比光伏
发布时间:2019-11-13 11:11:43
近日,深陷危机的汉能再次宣布,旗下美国子公司MiaSol铜铟镓硒太阳能电池转换效率再次取得突破,其生产的商用大尺寸柔性铜铟镓硒(CIGS)
薄膜
太阳能组件,有效面积(1.086㎡)转换效率达到
18.64%。相关数据经德国弗劳恩霍夫太阳能系统研究所(Fraunhofer ISE)验证,再次打破该项电池世界纪录。 就在前几日(11月8日)汉能发布新闻稿称:成都研发中心再次刷新高效硅
薄膜
异质结
汉能
薄膜
光伏企业
2019PVSEC:光伏精英云集西安,共商平价上网之路
来源:索比光伏
发布时间:2019-11-05 12:22:48
能源新技术工程中心及陕西省新能源材料与器件重点实验室,建成了多样性
制备
、多元化表征与测试
薄膜
太阳能电池研发平台,形成了融学科交叉、科学与工程技术相结合的高水平研究团队。在钙钛矿电池、柔性及超轻型
硅基
薄膜
电池等方面取得了显著成绩,并在促进当地光伏产业发展方面初见成效。 作为PVSEC每年所颁发的最重要奖项之一,PVSEC Young Scientist Award主要授予给全球光伏领域的青年研究者
PVSEC
特变电工
隆基
钙钛矿:下一个颠覆者?
来源:索比光伏
发布时间:2019-10-15 14:10:08
取得效率的成绩单。 这个新的颠覆者就是钙钛矿电池,是晶体硅电池、
薄膜
电池之后的第三代光伏电池之中的突围者。 2009年,钙钛矿电池第一次面世时的效率只有3.8%,但是10年后的今天,钙钛矿电池的实验室
纤纳光电)CEO姚冀众接受《能源》记者采访时说。 尽管钙钛矿电池目前在稳定性、大面积
制备
等方面还存在问题,但是其飞速提升的效率和发展前景已经让包括三峡集团、金风科技、协鑫集团、通威以及国际上的牛津光伏等
钙钛矿
颠覆
三峡集团
光伏技术
西电微电子学院钙钛矿太阳能电池研究实现新突破
来源:索比光伏
发布时间:2019-10-11 13:55:00
太阳能电池的顶电极材料是最为关键的,这是因为顶电极材料同时要求具有良好的透光性与导电性。郝跃院士指出金属
薄膜
电极因具有电导率高、工艺成熟、机械柔性好、适合大面积
制备
的特点,是极具潜力的透明电极材料。然而
,金属
薄膜
在可见光和近红外区域的相对较差的透光率限制了其直接应用。为此,团队在钙钛矿电池中引入了一种新型的TeO2/Ag光场调节电极结构,通过在超薄Ag(11 nm)顶电极上增加了一层TeO2(40
钙钛矿太阳能电池
双面光伏电池
锦能新能源项目 现代化工厂拔地而起
来源:索比光伏
发布时间:2019-09-29 11:12:20
(CIGS)柔性
薄膜
太阳能电池理论效率高、材料消耗少、
制备
能耗低,被称为第二代太阳能电池,具有可卷曲折叠、不怕摔碰、重量轻、弱光性好、轻柔便携等优势。(下转08版) 锦能新能源项目现代化工厂拔地而起 锦能
景象。这就是由杭州锦江集团投资80亿元建设的泰州锦能新能源铜铟镓硒(CIGS)
薄膜
太阳能电池项目。 杭州锦江集团是一家以环保新能源、有色金属、化工为主产业的现代化大型民营企业集团,旗下铜铟镓硒
锦能新能源
能源企业
电力协调
西安交大钙钛矿太阳能电池研究取得进展
来源:索比光伏
发布时间:2019-09-29 11:08:56
FAPbI3基太阳能电池的环境稳定性得到了显著提高。钙钛矿量子点通过与相似组分的
薄膜
相互融合,为
制备
高效稳定的钙钛矿太阳能电池提供了一种新的可能。 上述研究成果以《量子点诱导富铯表面增强甲脒铅碘基钙钛矿
目前所有
薄膜
太阳能电池效率。 在
薄膜
钙钛矿太阳能电池如火如荼发展的同时,钙钛矿量子点因其发光波长可调、窄带发射、量子效率高等特点,也掀起了一股研究热潮。研究人员发现,通过控制钙钛矿纳米晶的形貌与尺寸,可调节其能级
西安
太阳能电池
钙钛矿电池
优化交通能源结构 分布式、移动能源市场值得期待
来源:索比光伏
发布时间:2019-09-25 13:41:25
。同样在9月份,一款号称中国K-car的太阳能动力汽车问世。据《证券日报》记者了解,该车通过车顶覆盖的
薄膜
太阳能发电组件吸收太阳光能,并转化为电能,为车辆提供动力,告别了繁琐的充电流程。在正常的光照
条件下,足以满足日常出行需求。每日发电量足以让车辆正常行驶20公里以上,连续行驶一个月都无需充电。 而事实上,作为上述太阳能动力汽车的开发者之一,以及
薄膜
组件的制造、提供者,汉能集团在移动能源
太阳能
可再生能源
交通能源
智新研究院:PERC、异质结、Topcon突破关键分析
来源:索比光伏
发布时间:2019-09-19 13:56:19
更有优势,但主要设备与现有产线不兼容。 至于Topcon技术,电池效率较高,工艺和设备可以与常规PERC电池兼容。但双面衰减率低,工艺步骤多、成本较高、银浆消耗量大,在BBr扩散、硼离子注入、
制备
双面掺杂层等方面还面临一些挑战。 PERC电池衰减问题如何解决? 效率衰减一直是单晶PERC电池产品亟待解决的问题,量产技术的成熟度和性价比则是决定电池技术量产效率的关键。 ALD 三氧化二铝
薄膜
PERC
异质结
光伏电池技术
西安交大钙钛矿太阳能电池研究取得新进展
来源:索比光伏
发布时间:2019-09-18 09:07:48
FAPbI3基太阳能电池的环境稳定性得到了显著提高。钙钛矿量子点通过与相似组分的
薄膜
相互融合,为
制备
高效稳定的钙钛矿太阳能电池提供了一种新的可能。 上述研究成果以《量子点诱导富铯表面增强甲脒铅碘基钙钛矿
目前所有
薄膜
太阳能电池效率。 在
薄膜
钙钛矿太阳能电池如火如荼发展的同时,钙钛矿量子点因其发光波长可调、窄带发射、量子效率高等特点,也掀起了一股研究热潮。研究人员发现,通过控制钙钛矿纳米晶的形貌与尺寸,可调节其能级
钙钛矿太阳能电池
钙钛矿
薄膜
光伏技术
2019 CITPV高效电池技术论坛:聚焦Topcon
来源:索比光伏
发布时间:2019-09-11 10:46:32
离子注入、
制备
双面掺杂层、 p-TopCon电池的掺硼多晶硅等方面仍面临挑战。 天合光能高效电池研究副总监 陈奕峰 PERC、HIT、IBC是目前较为常见的高效电池技术,但我
电流平均效率达到23.2%。最高转化效率达到23.44%,组件平均功率为440-455W。 冯阿登纳真空时间(上海)有限公司 应用部经理 闫宁宁 冯阿登纳的研究方向包括
薄膜
CITPV
TOPCon
索比光伏网光伏快报(2019年9月9日)
来源:索比光伏
发布时间:2019-09-09 12:01:10
2019中国国际光伏技术论坛(CITPV)在杭州举行。在电池结构及
制备
工艺的分论坛上,江苏微导纳米装备科技有限公司CTO黎微明指出,ALD正逐步取代PECVD成为主流钝化技术,降低了PERC生产成本
。 详细内容《《《《 3.上海理想万里晖
薄膜
张津岩:打破垄断,实现PECVD中国造 上海理想万里晖
薄膜
设备有限公司工艺执行总监张津岩在2019CITPV上介绍道,理想万里晖研制的PECVD设备打破了该
光伏快报
光伏要闻
光伏新闻
国产钙钛矿光伏大组件效率破世界纪录
来源:索比光伏
发布时间:2019-09-07 10:18:37
光伏组件大小的基底上
制备
出高质量的钙钛矿
薄膜
。去年,纤纳光电刷新小组件世界纪录效率的钙钛矿产品就是用这种工艺
制备
而成。 此次纤纳光电首批钙钛矿商业化大组件的成功下线意味着钙钛矿技术的商业化进程达到了新的
钙钛矿
太阳能电池
光伏材料
ALD 在高效PERC电池的新发现
来源:索比光伏
发布时间:2019-09-06 11:42:27
得出结论,ALD和PECVD镀膜技术在降低LeTID衰减中的有着明显不同的表现。根据新南威尔士大学的分析,其原因在于ALD 三氧化二铝
薄膜
具有高质量,致密无针孔的特性,可以有效阻挡氮化硅
薄膜
中的
氢原子向电池内部的扩散,从而减少LeTID衰减。而PECVD氧化铝
薄膜
由于存在较多缺陷和针孔,无法阻挡氢原子向电池内部的扩散,因而无法避免由SiNx:H造成的LeTID衰减。这个发现在组件产品的长期稳定性
高效PERC电池
光伏技术
江苏微导黎微明:ALD可大幅降低PERC生产成本,减少衰减
来源:索比光伏
发布时间:2019-09-06 10:02:41
9月5日,由中国光伏行业协会主办,索比光伏网、智新研究院承办的2019中国国际光伏技术论坛(CITPV)在杭州举行。在电池结构及
制备
工艺的分论坛上,江苏微导纳米装备科技有限公司CTO黎微明
的分析,其原因在于ALD 三氧化二铝
薄膜
具有高质量,致密无针孔的特性,可以有效阻挡氮化硅
薄膜
中的氢原子向电池内部的扩散,从而减少LeTID衰减。而PECVD氧化铝
薄膜
由于存在较多缺陷和针孔,无法阻挡
2019中国国际光伏技术论坛
微
2019 CITPV高效电池技术论坛:聚焦电池技术 探索行业前沿
来源:索比光伏
发布时间:2019-09-06 09:20:42
,中国电子科技集团公司第四十八研究所正在进行一项SHJ电池的研制。SHJ电池中,无论是正表面还是背表面都采用了非晶硅
薄膜
,非晶硅
薄膜
目前大部分仍采用PECVD设备进行沉积,因此,平板PECVD是SHJ电池
制备
工艺中的核心装备,目前我们正在开展该设备的研制工作。
钙钛矿组件
CITPV
2019
中国国际光伏技术论坛:聚焦电池技术分论坛 探索行业前沿
来源:索比光伏
发布时间:2019-09-05 19:38:31
,中国电子科技集团公司第四十八研究所正在进行一项SHJ电池的研制。SHJ电池中,无论是正表面还是背表面都采用了非晶硅
薄膜
,非晶硅
薄膜
目前大部分仍采用PECVD设备进行沉积,因此,平板PECVD是SHJ电池
制备
工艺中的核心装备,目前我们正在开展该设备的研制工作。
2019中国国际光伏技术论坛
当PERC遇上HIT
来源:索比光伏
发布时间:2019-08-30 08:57:06
按照光伏电池片的材质,太阳能电池大致可以分为两类,一类是晶体硅太阳能电池,包括单晶硅太阳能电池、多晶硅太阳能电池;另一类是
薄膜
太阳能电池,主要包括非晶硅太阳能电池、碲化镉太阳能电池以及铜铟镓硒
无光衰、高效的特性,在未来更具开发性;与传统单晶硅太阳能电池相比,HIT 电池具有较高的转换效率,而且无需高温炉管
制备
,可降低生产耗能并缩短
制备
时间。具备正反面受光照后都能发电、低温制造工艺保护载流子
PERC电池
HIT
光伏技术
如何降低PERC电池EL不良品?
来源:索比光伏
发布时间:2019-08-30 08:53:24
背场电池(BSF)结构,具有先天局限性,随电池效率提高,局限性越发明显。应用于BSF电池背场金属铝
薄膜
不能降低背面复合速度,如降至200cm/s以下。达到金属铝背层红外辐射光仅60%-70%能反射
损失,提高电池效率。 2PERC电池EL缺陷分析 2.1 局部划伤 在PERC电池
制备
工程中,难免存在局部划伤痕迹,对于背表面非常好的钝化膜来说,划伤痕迹使得背表面复合速率局部下降,这些划痕可能
PERC电池
EL缺陷
光伏技术
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