减反射

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PERC之外,N型高效电池是个什么GUI?来源:摩尔光伏 发布时间:2017-10-18 17:21:39

选择性发射结结构,方块电阻达150ohm/sq,并采用Al2O3/SiNx进行表面钝化和反射以降低表面复合速率和反射率。背面首先在电池背面采用湿化学方法制备一层超薄SiO2,厚度约1~2nm,然后再

【2017PVCEC】2017年底全球PERC产能有望超20GW PERC电池转换效率接近24%来源:能见 发布时间:2017-10-18 15:23:53

做到19.8%,如果综合考虑以平均10%的增益叠加,综合效率可以做到23.3%这样的水平。对于双面背面的发电量的数据,其实很多机构都做了一些研究,结合不同的地面反射率,包括安装的高度就会有不同反射
常规的组件温度大概低三到四度的范围,加上它的温度系数的特性,所以它在温度上升的时候,造成的温升水湿也会更低。从双面PERC来看,在现有单面的基础上会有一定增益,结合不同场景反射率的情况会有一定的增益

超级干货 | 单面抛光在PERC,电池中应用的研究!来源:光伏盒子 发布时间:2017-10-16 18:17:59

硅片各20 片在Maia 2.1 设备中进行背钝化膜沉积,管式PECVD 沉积正面氮化硅减反膜,最后通过激光消融和丝印烧结制备成PERC 电池。 采用D8-4 型反射率测试仪测试刻蚀后的硅片背面反射

超级干货 | 电池工艺对组件衰减的影响!来源:光伏盒子 发布时间:2017-09-29 18:29:59

(两者的折射率约为1.48左右),如图1所示。为使组件的透射率达到最大的减反效果,还需要使SiNx膜的折射率、EVA和玻璃的折射率得到最好的匹配结果和最佳光学上的反射效果,这样可以有效地增加组件的

被央视报道;张建新、曹仁贤、高纪凡、赵振元等大佬现身;20多家参展代表企业曝光;4大奖项放出;2017AsiaSolar看点直播来源:光伏头条 发布时间:2017-08-25 07:29:34

常州亚玛顿股——成立伊始就坚持科技创新,是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,性能可靠的减反膜有效地提高了光伏组件发电输出功率,取得了快速增长的经济和社会效益

今年亚洲光伏展关键词:高质量、高效率、储能、家用光伏系统、技术革新!来源:365光伏 发布时间:2017-08-24 17:51:33

用量,防止源液倒流; ·设备运行可靠,有效工作时间98.5%以上。 管式PECVD设备 M82200-10/UM型PECVD采用直接式等离子沉积方式,可生产出质量极佳的晶体硅太阳能电池反射涂层
。 中来股份 展台号丨1号展厅 T137 参展聚焦丨 中来股份致力于n型单晶双面电池研发与规模化制造。本次参展JW-T60N系列单晶高效双面透明组件精彩亮相,其双面发电技术结合地面反射,综合发电量可

独家重磅|29家上市光伏企业“五虎将”大集结:35-50岁精英人士占75%!!来源:光伏头条 发布时间:2017-08-22 17:10:01

21李国俊男42博士财务总监 4.亚玛顿 常州亚玛顿股份有限公司成立伊始就坚持科技创新,是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,性能可靠的减反膜有效地提高了

收藏 | 不懂光伏的点进来,里面都是你想知道的问题!来源:光伏盒子 发布时间:2017-07-02 21:46:49

自洁功能,即在下雨天,雨水就可以把组件表面的脏污冲洗干净。因此,光伏系统的运营维护成本是非常有限的。 10 光伏系统有光污染么 不存在。从原理上,光伏系统利用的是镀减反膜的钢化玻璃,尽量增加光吸收
,减少反射从而增加发电效率,不存在光反射或光污染。传统的幕墙玻璃或汽车玻璃反射率在15%或者以上,而一线组件厂家的光伏玻璃反射率在6%以下。因此低于其他行业玻璃的光反射率,并不存在光污染。 11

AR coating光伏玻璃镀膜工艺浅析来源:pv-tech 发布时间:2017-06-29 23:59:59

索比光伏网讯:AR coating(反射镀膜)由于可以显著提高玻璃的透过率,进而提高光伏组件的输出功率,目前已有广泛的应用,据不完全统计,目前约有90%的光伏组件使用带有AR coating的

山西省“十三五”新能源产业发展规划:到2020年新增光伏10.5GW 光热500MW来源:山西省发展和改革委员会 发布时间:2017-05-26 17:18:15

污染物的区域性大气环境问题日益突出,严重影响人民群众的身体健康和社会和谐稳定,尤其是京津冀地区压减燃煤力度不断增大,对清洁煤和清洁电力需求也不断增加。我国通过《中美气候变化联合声明》等文件向国际社会
发电关键技术,通过材料、装备、系统技术的创新,重点发展槽式、塔式、蝶式、菲涅尔式等技术,向高参数-高效率方向发展,优化聚光反射镜的设计、完善提升熔融盐作为热介质商业化运用、设计新型储热器和开发储热材料