减反射膜

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光伏企业一季度业绩忧多喜少 国内市场陷入停滞来源:OFweek太阳能光伏网 发布时间:2019-04-04 08:53:49

一季度盈利情况较好,而今年一季度受光伏531政策影响,光伏产品产销量下降,经营亏损导致一季度业绩变动。 作为国内首家研发和生产应用纳米材料在大面积光伏玻璃上镀制减反射膜的企业,亚玛顿也遭遇了亏损,预计

效率超过25%的高效电池最新进展及发展趋势来源:光伏测试网 发布时间:2019-03-28 08:47:04

。降低光学损失的有效措施包括前表面低折射率的减反射膜、前表面绒面结构、背部高反射等陷光结构及技术,而前表面无金属电极遮挡的全背接触技术则可以最大限度地提高入射光的利用率。减少电学损失则需要从提高硅片质量

实现新型封闭孔隙减反射薄膜技术的产业化应用来源:人在旅途20 发布时间:2019-03-27 14:11:33

导读: 我国科学院宁波材料技术与工程研究所光伏发电技术研究团队前期开发得光伏发电玻璃第一代多孔氧化硅和第二代双层氧化物减反射膜技术已经实现了产业化应用。上述体系尚须改善得问题是:由于薄膜具有与空气
直接连通得开放孔隙结构,容易吸附空气中得水分和其它杂质,从而造成光学性能衰退。 大面积多功能高效减反射膜技术近年来受到广泛关注。我国科学院宁波材料技术与工程研究所光伏发电技术研究团队前期开发得光伏发电

钙钛矿电池有望实现光电转换效率达到30%!来源:贺利氏可再生能源 发布时间:2019-01-28 09:54:40

常规的P型电池来实现。 不论是N型电池还是P型电池,都需要在顶电池形成隧穿结以及一层(导电)光学层。底电池正面无需镀减反射膜,也无需金属化。由于底电池不导电,因此不适合采用标准氮化硅正面钝化工艺,可以
与双面电池相匹配的电流时,恰好可以选用最合适的钙钛矿种类。 对于电子传输层(ETL)来说,PCBM聚合物是一个不错的选择,其次是用于横向导电并作为减反射膜的ITO层。 金属化和电池连接 钙钛矿

钙钛矿电池效率有望达到30% 新一代太阳能技术就是它了?来源:Heraeus 发布时间:2019-01-27 10:41:23

电池也需要将P接触层作为底层,这一点可以通过背结N型电池或常规的P型电池来实现。 不论是N型电池还是P型电池,都需要在顶电池形成隧穿结以及一层(导电)光学层。底电池正面无需镀减反射膜,也无需金属化
导电并作为减反射膜的ITO层。 金属化和电池连接 钙钛矿只能承受130-150 C的温度,因此无法采用温度高达900 C左右的标准烧结工艺,而必须用低温银浆取代标准银浆或铝浆。贺利氏可根据烧结温度

亚玛顿彰显“慎”与“轻”的张力,剑指超大光电玻璃深加工领域来源:TP世界 发布时间:2018-11-29 11:52:03

资料显示,亚玛顿是成立于2006年9月的高新技术企业、江苏省创新型企业、福布斯最具潜力上市企业;是国内研发和生产应用纳米材料在大面积光伏玻璃上镀制减反射膜的企业。性能可靠的减反膜有效地提高了光伏组件

一文通PECVD工序工艺来源:摩尔光伏 发布时间:2018-11-23 09:24:52

PECVD目的 在硅片表面沉积一层氮化硅减反射膜,以增加入射在硅片上的光的透射,减少反射,氢原子搀杂在氮化硅中附加了氢的钝化作用。 镀膜原理 光照射在硅片表面时,反射会使光损失约三分之一
。如果在硅表面有一层或多层合适的薄膜,利用薄膜干涉原理,可以使光的反射大为减少,这种膜称为太阳电池的减反射膜(ARC,antireflection coating)。 管式PECVD的原理就是通过脉冲

主流多晶PERC太阳能电池组件的LID控制解决方案来源:PV-Tech每日光伏新闻 发布时间:2018-11-15 12:01:32

(ALD)技术形成的Al2O3层被用于进行背面钝化。沉积形成的Al2O3层还要进行一次后沉积退火,这一步被集成在随后的背 面SiNx减反射膜(ARC)沉积工艺上,采用的是管式等离子增强化学 气相沉积

国家市场监管总局:3批次光伏组件用减反射膜玻璃产品不合规来源:中国质量新闻网 发布时间:2018-11-08 13:55:04

11月8日,国家市场监督管理总局官网通报太阳能光伏组件用减反射膜玻璃产品质量国家监督抽查结果,有3批次产品不符合标准的规定。 本次共抽查了天津、山西、江苏、浙江、安徽、福建、河南、广东等8个省
、直辖市18家企业生产的18批次太阳能光伏组件用减反射膜玻璃产品。依据JC/T 2170-2013(2017)《太阳能光伏组件用减反射膜玻璃》标准的要求,对太阳能光伏组件用减反射膜玻璃产品的碎片

管式PECVD如何退火 氮化硅薄膜工艺参数最佳?来源:摩尔光伏 发布时间:2018-10-08 15:19:05

减反射膜的钝化效果,对于电池片效率的提升有着重要的意义。目前在太阳能光伏领域常用的钝化方法有:氢气氛退火、微波诱导远距等离子氢钝化、等离子增强化学气相沉积即PECVD法三种。通常PECVD法的钝化