产生黑斑的可能。利用x射线荧光光谱分析(xrf)测试了同一电池片的黑斑区域与正常区域,发现黑斑处ca含量较大,并出现sr、ge和s等杂质元素。将6个档位的电池片制备成2cm×2cm的电池样片,利用光生诱导
进行更加详细深入的研究。在本文中,我们将黑斑片与正常片做对比试验,结合X射线能谱(EDS)、X射线荧光光谱(XRF)及外量子效率(EQE)测试,分析了黑斑片的产生原因,给出了解决途径。
实验
采用
空间、极低的初始光诱导衰减以及更好的弱光光谱响应等多项优势,增加长期发电效益,从而带来更低度电成本。目前,林洋N-PERT电池量产效率达到21.6%,并将在2019年突破23%,在行业内处于领先地位
、稳态模拟器、紫外环境试验箱、盐雾试验箱、脉冲模拟器等大型检测设备30余台(套);手持式红外热像仪、3D显微镜、差示扫描量热仪、分光光度计等精密测量仪器20余台(套);程控接地测试仪、光谱仪等小型检测
载流子复合,提高表面钝化效果;
(3)增强电池短波光谱响应,提高短路电流和开路电压。
目前选择性发射极的主要实现工艺有氧化物掩膜法、丝网印刷硅墨水法、离子注入法和激光掺杂法等,其中激光PSG掺杂法由于
外量子效率相比常规太阳电池有较明显的提升,但是在中长波段基本与常规电池一致。主要是由于激光掺杂选择性发射极太阳电池发射极区域掺杂浓度低,前表面的载流子复合几率降低,对光生载流子的收集增加,电池的光谱响应
过程中产生黑斑的可能。利用x射线荧光光谱分析(xrf)测试了同一电池片的黑斑区域与正常区域,发现黑斑处ca含量较大,并出现sr、ge和s等杂质元素。将6个档位的电池片制备成2cm2cm的电池样片,利用光生
相关生产工艺进行更加详细深入的研究。在本文中,我们将黑斑片与正常片做对比试验,结合X射线能谱(EDS)、X射线荧光光谱(XRF)及外量子效率(EQE)测试,分析了黑斑片的产生原因,给出了解决途径。
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前景如何评价?
何祚庥:从基本原理来看,一般的光伏技术,包括多晶硅、单晶硅、薄膜,实际上只有一部分的太阳能光谱可以发电,相当一部分被反射回去,或者是给处理掉了。这种新型技术的核心突破是,充分利用各种
波长的光谱。利用折射或其它原理调节入射光源的光谱,基本可以利用绝大部分光线,从而极大提升了光伏发电的效率。这个技术在原理上没有问题,但对于这些提高太阳能发电效率的技术,我们除了要关注其究竟可以做到多高的
%,针对不同地区光谱特性,在国内率先开展定制化电池及组件的研发应用;硅片月产量提高16.8%,成本降低29.3%;电子级多晶硅国内市场占有率达到15%,成为国内唯一大规模集成电路用半导体材料,打破了国外
,一大批新产品、新技术投入应用,每兆瓦发电量提升20%左右,单位度电成本降低5%,极大地提升了系统效率。
私人定制的概念也被引入生产线。针对格尔木和海南共和地区的光谱特性,黄河公司在国内率先开展定制化电池
%; 4.填充因子:75%。符合IEEE 1262-1995 《太阳电池组件的测试认证规范》; 5.太阳能光伏电池组件所标参数均在标准条件下,其条件(光谱辐照度:1000W/m2;AM 1.5;温度
太阳辐射量有关,太阳的辐射强度、光谱特性是随着气象条件而改变的。 5、阴影遮挡:太阳能板在工作过程中由于阴影的部分遮挡以及灰尘的沉降程度不一、鸟粪的污染会造成“热斑效应”,被遮挡部分太阳能板
PV组件输出功率的有效方法。这种不确定性主要来自某个既定PV组件的光谱灵敏度、旧光源以及校正链上一般的测量不确定性等。 最后一个不确定性通常是恒定的,但前两个可能会对绝对测量值产生重大影响,尤其是对于