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为您找到 “表面等离子”相关结果389 个
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综合
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
通过ALD技术,在电池片背
表面
沉积一层Al2O3,然后再使用
等离子
化学气相沉积法(Plasma Enhanced Chemical VaporDeposition,PECVD) 在背面镀一层Si3N4
ALD 是对电池片背
表面
镀上较薄的Al2O3,厚度在2~10 nm 之间。电池片经过ALD 后,每片厚度均在正常范围之内,且ALD 只是对电池片
表面
提供一层钝化层,所以暗片的产生与这一工序无关。
电池片效率
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
Yoshikawa等人以一种基于叉指背接触(IBC)技术和异质结钝化技术(HIT)的新型叉指背接触异质晶硅太阳能单晶电池(HBC)实现了26.6%的光转化效率;弗劳恩霍夫太阳能系统研究所(ISE)使用
等离子
表面
制绒技术以及隧道氧化层钝化接触
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
从上述结果可以看出,黑斑样片
表面
层10μm范围内并无明显高浓度杂质存在,其
表面
形貌图也无异常。由此可初步断定,黑斑缺陷并非是
表面
沾污所致,而是来自电池片内部的杂质污染。
在短波范围,量子效率很低,这是因为短波在接近电池
表面
的区域被吸收,由于
表面
复合作用比较强,使其产生的载流子不能被电极有效收集,导致该波长附近的电池量子效率比较低。
晶硅电池
2018全国光伏大学排行榜汇总(附86家高校名单)
来源:索比光伏
发布时间:2018-06-07 20:02:58
具有微纳光电、材料计算、量子物理、低维材料、软物质物理和
等离子
体等多个优势。 厦门大学能源学院 厦门大学能源学院是在能源研究院的基础上发展起来的。
选择题 1、太阳能光伏发电系统的最核心的器件是( ) A.控制器 B.逆变器 C.太阳电池 D.蓄电池 2、太阳能光伏发电系统中,太阳能电池组件
表面
被污物遮盖,会影响整个太阳电池产生的电力,从而会产生
光伏大学
P型单晶EL黑斑分析
来源:索比光伏
发布时间:2018-05-24 10:24:56
从上述结果可以看出,黑斑样片
表面
层10m范围内并无明显高浓度杂质存在,其
表面
形貌图也无异常。由此可初步断定,黑斑缺陷并非是
表面
沾污所致,而是来自电池片内部的杂质污染。
在短波范围,量子效率很低,这是因为短波在接近电池
表面
的区域被吸收,由于
表面
复合作用比较强,使其产生的载流子不能被电极有效收集,导致该波长附近的电池量子效率比较低。
太阳能电池
中来股份荣获由教育部颁发的科学技术进步二等奖
来源:索比光伏
发布时间:2018-04-26 15:22:48
∆获奖证书 该项目攻克了中等
表面
能
等离子
体改性四氟型太阳能背膜技术、高性能浸渍涂布工艺机理建模与CFD优化设计技术、基于虚拟仿真的高精密模块化浸渍涂布装备协同设计、 太阳能背膜协同生产智能管控技术四项协同制造技术
中来股份
【光伏大学TOP10排名】光伏就业哪家强 来看光伏毕业生“最抢手”高校有你的母校吗?
来源:索比光伏
发布时间:2018-02-27 13:45:21
具有微纳光电、材料计算、量子物理、低维材料、软物质物理和
等离子
体等多个优势突出且独具特色的科研方向和科研团队,较好地满足了专业建设和学科发展的需要。
材料学院设有半导体材料、金属材料、无机非金属材料、材料物理、功能复合材料与结构等5个研究所以及1个电子显微镜中心,并拥有硅材料国家重点实验室、
表面
与结构改性无机功能材料教育部工程研究中心、浙江省电镜中心
光伏大学
应用材料公司推出CMP和CVD新产品,加快3D结构器件发展
来源:索比光伏
发布时间:2018-02-02 14:09:41
该系统性能的关键在于独一无二的精密腔体设计,并能够调整温度、
等离子
体、气流等关键参数。
对于3D NAND来讲因其拥有更厚的薄膜层和大块的
表面
结构,需要持久和稳定的研磨抛光工艺,多工艺加工站能为其提供稳定和可控的抛光平坦化加工。
应用材料公司推出CMP和CVD新产品,加快3D结构器件发展
中来纪事:从质疑到10%中的第一
来源:索比光伏
发布时间:2018-02-02 14:09:27
同时采用
等离子
体氟硅氧烷
表面
接枝技术处理背板的EVA粘接面,使背板与EVA保持适当的牢度,既能达到组件25年的可靠性要求,又能满足组件制造过程中的高温下易返工需求。
据中来股份技术总监孙玉海博士介绍,公司所采用的
等离子
体化学改性技术技术可使PET基膜和氟膜间产生化学分子间键合,结合力更加紧密持久,不分层不脱层。
中来纪事:从质疑到10%中的第一
褚君浩:太阳能光伏技术发展的挑战和机遇
来源:索比光伏
发布时间:2018-02-02 14:01:16
这是现在一个很大的目标,另外还要加强研发,比如这个例子,是在多晶硅电池
表面
涂一层纳米硅,可以提升效率。这就说明硅基电池还有效率上升的空间。
太阳能到地球
表面
会还剩下70%的能量,算到地球上,如果算一个平米一年就是1662度电,如果算到这个图,这是说明世界上每个地方,一天一个平米大概有几度电的能量,我们中国地区一般是四到五度电。
褚君浩:太阳能光伏技术发展的挑战和机遇
中科院重要方向项目“等离子体浸没离子注入制备黑硅及太阳电池技术研究”顺利通过验收
来源:索比光伏
发布时间:2018-01-23 16:51:03
该项目创新性地采用
等离子
体浸没离子注入方法制备黑硅,制备的多晶硅片反射率低至1%(在可见光波段内),
表面
微观结构和反射率可控。通过系统研究,研制的多晶黑硅电池转换效率最高达18.3%。
索比光伏网讯:2013年10月12日,中科院前沿局组织专家在中科院嘉兴对微电子所承担的院知识创新工程重要方向项目
等离子
体浸没离子注入制备黑硅及太阳电池技术研究进行了现场验收。
黑硅多晶太阳能电池
黑龙江省推进节能环保产业发展行动方案(2017—2020年)的通知
来源:索比光伏
发布时间:2017-12-26 00:00:00
研发推广生物
表面
处理、自动化纳米颗粒复合电刷镀、自动化高速电弧喷涂等再制造产品
表面
处理技术和废旧汽车发动机、机床、电机、盾构机等无损再制造技术,突破自动化激光熔覆成形、自动化微束
等离子
熔覆、在役再制造等关键共性技术
光伏
干货 | 单晶硅 多晶硅 非晶硅的区别
来源:索比光伏
发布时间:2017-12-24 18:18:00
单晶硅片 然后采用丝网印刷法,将配好的银浆印在硅片上做成栅线,经过烧结,同时制成背电极,并在有栅线的面涂覆减反射源,以防大量的光子被光滑的硅片
表面
反射掉,至此,单晶硅太阳能电池的单体片就制成了。
辉光放电法是将一石英容器抽成真空,充入氢气或氩气稀释的硅烷,用射频电源加热,使硅烷电离,形成
等离子
体。非晶硅膜就沉积在被加热的衬底上。若硅烷中掺人适量的氢化磷或氢化硼,即可得到N型或P型的非晶硅膜。
单晶硅
氟碳背板拒绝内伤
来源:索比光伏
发布时间:2017-12-21 16:43:50
背板采用四氟树脂为反应性氟材料,应用
等离子
增强的
表面
涂覆技术,将反应性氟材料牢牢固定在背板的内层和基材PET的
表面
,得到了性能优异、可靠性高的背板。
实验
表面
,涂层可以有效地阻挡紫外线的透过 (图10),对基材PET起到保护作用。
光伏背板
太阳能电池片科普系列——(镀膜)PECVD篇
来源:索比光伏
发布时间:2017-11-27 12:15:34
据测算,光在硅
表面
的反射损失率高达35%左右,减反膜可以极高地提高电池片对太阳光的利用率,有助于提高光生电流密度,进而提高转换效率,同时薄膜中的氢对于电池片
表面
的钝化降低了发射结的
表面
复合速率,减小了暗电流
太阳能电池
超级干货 | 太阳能电池片科普系列——流程篇
来源:索比光伏
发布时间:2017-11-25 19:10:37
四、PECVD
等离子
体化学气相沉积。太阳光在硅
表面
的反射损失率高达35%左右。
当气体以
等离子
体形式存在时,一方面
等离子
体中的气体化学活性会变得相对较强,选择合适的气体,就可以让硅片更快速的进行反应,实现刻蚀;另一方面,可利用电场对
等离子
体进行引导和加速,使
等离子
体具有一定能量,当轰击硅片的
表面
时
太阳能电池片
太阳能电池片科普系列——流程(电池片)篇
来源:索比光伏
发布时间:2017-11-24 13:38:01
四、PECVD
等离子
体化学气相沉积。太阳光在硅
表面
的反射损失率高达35%左右。
当气体以
等离子
体形式存在时,一方面
等离子
体中的气体化学活性会变得相对较强,选择合适的气体,就可以让硅片更快速的进行反应,实现刻蚀;另一方面,可利用电场对
等离子
体进行引导和加速,使
等离子
体具有一定能量,当轰击硅片的
表面
时
太阳能电池
石墨烯等二维材料在太阳能电池中的应用
来源:索比光伏
发布时间:2017-11-14 15:00:00
目前Yavuz,Serdar等人对Gr进行掺杂,并在
表面
旋涂抗反射膜,将石墨烯电池效率提高到了16.9%。
曾祥斌教授指出,湿法掺杂需要选择合适的溶液和改进工艺过程来解决稳定性问题;
等离子
体掺杂具有掺杂浓度和掺杂类型易控等优点,但离子注入对单层TMDs的掺杂仍然是一个挑战,需要进一步地探索与研究。
石墨烯
挑战黑硅产能极限 微导开发出最高产能RIE设备
来源:索比光伏
发布时间:2017-11-03 17:19:49
湿法黑硅技术的基本原理是采用Au/Ag等贵金属粒子随机附着在硅片
表面
作为阴极,硅作为阳极,同时在硅
表面
构成微电化学反应通道,在金属粒子下方快速刻蚀硅基底形成纳米结构。
其最核心的ALD原子层沉积工艺可以在薄膜厚度低至2纳米时依旧对电池
表面
提供良好的钝化,这是其它技术从原理上就无法达到的条件,在核心技术上达到了国际第一梯队的领先水平。
无锡先导
三层氮化硅减反射膜工艺
来源:索比光伏
发布时间:2017-11-02 10:48:02
摘要:本文研究了通过
等离子
气相沉积(PECVD)在多晶硅片上制作三层氮化硅减反射膜层,设计的折射率逐渐减小的三层氮化硅膜层能更好的钝化多晶硅片的体
表面
和减小光的反射,提高了多晶太阳电池的开路电压和短路电流
氮化硅薄膜作为
表面
介质层在传统晶硅太阳电池制造中被广泛应用,它能够很好地钝化多晶硅片
表面
及体内的缺陷和减少入射光的反射。
光伏材料
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