);耐腐蚀性和耐候性极强,无论严寒、酷暑、风沙、湿热和盐雾环境都有高效表现。
LRF定向导光膜组件 (样品)
采用最新六栅线单晶电池,发电功率高达285W。
具有高功率、UV防护增强、低透湿性、防蜗牛纹等
和安装便捷性,并大地降低平准化度电成本(LCOE)。
Q.PEAK-G4.1单晶Q.ANTUM组件
凭借创新的Q.ANTUM电池技术,全新高效组件Q.PEAK-G4.1转换效率, 最高可达
:李嘉诚加拿大华裔商人,出生于广东潮州潮安,祖籍福建莆田,现任长江和记实业有限公司及长江实业地产有限公司主席。旗下电能实业主要业务为投资能源及公用事业相关业务,投资项目包括发电及输配电、可再生能源、转
、总经理,持有京运通达3.37%的股权。冯焕培在太阳能光伏产业具有较高知名度和较深资历,2008年起任北京经济技术开发区产业发展顾问,为北京京运通科技公司所拥有的一种用扫描蒸镀制膜设备、制造薄膜光伏电池的
投资总额超372亿元。
目前资本追逐新能源汽车的范畴已远远不止传统的整车领域。在如今新能源汽车市场被放开的大环境下,外行不断入侵新能源汽车产业已成为潮流。诸如互联网造车、汽车相关产业链的企业转投整车制造等
亿元(含发行费用)。其中8.9亿元用于智能新能源汽车16亿瓦时锂电芯项目,项目总投资11.9亿元,建设周期12个月,将由力帆集团重庆万光新能源科技有限公司实施,项目新建自动化锂电芯生产线,达产后可实现
为了增加太阳能电池对入射光的吸收,采用等离子体浸没离子注入的方法使用SF6和O2已经成功生产出多晶黑硅。本实验研究对比了几个不同条件下消除黑硅缺陷的差异。消除黑硅表面缺陷可以减少表面积和刻蚀损伤降低
制绒,而是在酸溶液中制绒。制绒后的单晶硅反射率在11%左右,但多晶硅酸制绒后反射率在25%左右,反射光损失仍然很大。
为了进一步降低硅片表面的反射率尤其是多晶硅片,人们尝试了很多种制绒方法,在硅片
。多晶硅酸制绒后反射率在25%左右,反射光损失仍然很大。为了进一步降低多晶硅片表面的反射率,人们尝试和研究了很多种制绒方法。在硅片表面制备纳米结构,有效降低了反射率,硅片看上去是黑色的,被称作黑硅
、C5的微观形貌图。黑硅表面的绒面是刻蚀离子SF_x^+(x5)、F+和掩膜SixOyFz相互竞争形成的。C1到C5反应条件不同,导致绒面形貌不同。图3是C1到C5的反射率对比。同时对比了其与酸制绒
。
据了解,经过两年多的研究和开发,兴业太阳能新材料领域已形成了智能液晶调光膜、智能液晶调光玻璃及智能投影屏等完善的产品体系,其均已实现大规模量产。另外,本次庆典上,刘红维还透露,未来
公司能源平台的地位。
受益于即将出台的顶层设计,打造光、风、储、车的能源互联网闭环:公司借助智慧光伏云搭建光伏电站运维平台,抢占能源互联网竞争高地;携手阿里云布局能源大数据,抢占
, 就必须考虑如何降低电池背表面的复合速度。因而研究铝背场对太阳电池输出性能的影响就显得十分必要。2.0光与电池片硅太阳能电池是一个二极管,由p型硅(一般为硼掺杂)和n型硅(一般为磷掺杂)结合形成。当
光照射电池时有很多种情形,如图2-1所表现的那样。图2-1:光在电池中的吸收特性注:1.光在顶部电极的反射与吸收;2.电池表面反射3.理想吸收4.从电池底部反射-仅微弱吸收光5.反射后的吸收6.在底部
片和黑斑片是反映在通电情况下该部分没有发出1150nm的红外光,故红外相片中反映出黑心和黑斑。发光现象和硅衬底少数载流子浓度有关。图1黑芯片(左)与黑斑片(右)组件电性能测试如下图所示。由图可见,组件
6 样片2 LBIC Current 测试 然后,电池经过去SiN 膜、去正反电极、去铝背场和n 型层,再经碘酒钝化后,硅片少子寿命测试如图7 和8 所示。图7 样片1 少子寿命测试
粉末喷涂铝材 4. 木纹转印铝材5. 刨光铝材(分为机械刨光与化学抛光二种,其中化学抛光成本最高,价格也最贵)三、成分铝边框的成分主要为内部铝合金基材及其表面的氧化铝薄膜,下面分别介绍这两部分
位置相对突出,容易被闪电击中。铝边框表面经过阳极氧化工艺处理,有一层致密的氧化膜,其不但有较高的耐磨性,还有非常优异的绝缘性,可以有效提高整个组件的耐压性能,有效保护组件内部脆弱的电池片。另外,铝边框
反射和折射,增加了光的吸收,提高了电池的短路电流和转换效率。硅的各向异性腐蚀液通常用热的碱性溶液,可用的碱有氢氧化钠,氢氧化钾、氢氧化锂和乙二胺等。大多使用廉价的浓度约为1%的氢氧化钠稀溶液来制备绒面
上磷。PN结的正面所收集到的光生电子会沿着边缘扩散有磷的区域流到PN结的背面,而造成短路。因此,必须对太阳能电池周边的掺杂硅进行刻蚀,以去除电池边缘的PN结。通常采用等离子刻蚀技术完成这一工艺。等离子