和改革 委员会《关于下达支持自主创新和产业产品结构调整专项资金项目的通知》(宛 财预615 号)文件的相关规定,公司于 2011 年 12 月 31 日收到石英晶体 光学低通滤波器产业化项目补助
高校委托开发的技术难题和需求26项,承担政府有关部门委托的光电子晶体材料与器件生产的共性和关键技术开发任务30多项;自主研制了激光折射率测量、非线性光学系数测量、多晶硅测试、光物理与光化学测试等系统
索比光伏网讯:2012年7月9日,受福建省经济贸易委员会委托,福建物构所组织专家召开福建省企业技术创新公共服务平台建设专项福建省光电子晶体材料与器件行业技术开发基地公共服务平台建设验收会,省
广告灯箱所使用的照明乃属于无汞污染的LED灯,加上配合特殊侧光型光学整光技术,可将原来LED发光晶片的点光源转呈长条光形,使其更适用于灯箱照明。该LED灯除了可以增强照度与柔光均光效果外,还无须使用
电池组件和独立型系统设计,促成低碳交通设施。非晶硅薄膜电池组件在耐热及弱光效应方面均表现出色,在高温、反射或散射光线条件下相比传统晶体硅电池板有更高的年发电量,有助提高性价比。 该候车亭的蓄电池隐藏
光伏标准与测量技术研讨会。TUV SUD大中华区智能电力与光伏业务部副总裁许海亮先生与NIM光学所研究室主任、研究员熊利民博士共同主持了本次会议,TUV SUD智囊团与NIM副研究员张俊超博士一同继七月
TUV SUD在常州火热举办的IEC 61215新标预热大会后,再次为现场两百多名与会嘉宾带来了一场权威专业的光伏技术分享,着重就集中发布的地面用晶体硅光伏组件国际标准,如新增的IEC 61730与
电镜等来对其进行观测。
面缺陷:面缺陷经常发生在两个不同相的界面上,或者同一晶体内部不同晶畴之间。界面两边都是周期排列点阵结构,而在界面处则出现了格点的错位。我们可以用光学显微镜观察面缺陷。
体缺陷
缺陷,是对于晶体的周期性对称的破坏,使得实际的晶体偏离了理想晶体的晶体结构。在各种缺陷之中,有着多种分类方式,如果按照缺陷的维度,可以分为以下几种缺陷:
点缺陷:在晶体学中,点缺陷是指在
纪录提高了0.7%)的单晶体硅异质结太阳能电池。本次效率突破,研究人员改进了180CM的太阳能NEDO拥有的若干技术。通过创新的异质结太阳能电池能够减少电阻性损耗,使太阳能电池中的正负电荷结合从而产生
电池。研究人员表示,这种电池的材料类型、生产过程和可供选择的架构都是多种多样的。日本Kaneka公司通过开发自己的(化学气相淀积)技术、光学管理和电气接触技术来实现26.3%的转化效率。编辑点评
这就需要结合制备工艺,在复合损失和光学损失间寻找最佳的平衡点。
天合光能光伏科学与技术国家重点实验室一直以研发低成本高效率太阳电池技术与产品作为出发点,长期致力于开发可量产的高效晶体硅太阳电池
任何成本。而不久前,天合光能基于传统制备工艺的N型双面电池已达到22.6%的转换效率,在业界内处于领先水平。如今,这一高效IBC电池的问世,更是成为低成本单结晶体硅电池中的佼佼者。
这几年,国内天合
,也给发射结的设计带来更大的自由度,但随着电池转换效率的不断攀升,载流子注入浓度越来越高,相应地电池内部各个区域的复合损失都发生了显著的变化。因此这就需要结合制备工艺,在复合损失和光学损失间寻找最佳的
平衡点。天合光能光伏科学与技术国家重点实验室一直以研发低成本高效率太阳电池技术与产品作为出发点,长期致力于开发可量产的高效晶体硅太阳电池技术。在2016取得IBC电池最高23.5%,平均23%效率的
度和外观等。EVA:晶体硅太阳电池封粘材料是EVA,它是乙烯与醋酸乙烯脂的共聚物。EVA是一种热融胶粘剂,常温下无粘性而具抗粘性,以便操作,经过一定条件热压便发生熔融粘接与交联固化,并变的完全透明,长期
的实践证明:它在太阳电池封装与户外使用均获得相当满意的效果。固化后的EVA能承受大气变化且具有弹性,它将晶体硅片组上盖下垫,将硅晶片组包封,并和上层保护材料玻璃,下层保护材料TPT(聚氟乙烯复合膜
的机械损伤层,并在其表面进行凹凸面处理,增加光的折射次数;扩散采用进口CT扩散炉,以液态POCl3作为扩散P源,采用背靠背扩散方式,在硅片表面形成PN结,即在晶体内部实现P型和N型半导体的接触;去
太阳能电池两面形成电路或电极。
方阻测试仪:四探针方阻仪(GP4-TEST)测量扩散后的方阻值;
光学显微镜:测量丝网印刷后硅片的栅线宽度;
太阳能电池检测仪(BERGERLichttechnik