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通威太阳能二期高效晶硅电池项目正式启动来源:成都日报(成都) 发布时间:2017-02-19 23:59:59

造2025试点示范城市,成都速度还有诸如承载重大产业功能和先进制造业集群发展等高精尖深刻内涵。高端突破,通威太阳能项目颇具代表性。从制绒到扩散,再到刻蚀、退火、镀膜、丝网印刷、测试分选等,整个生产流程

总投资50亿 通威太阳能二期项目启动来源:成都日报(成都) 发布时间:2017-02-19 23:59:59

。作为中国智造2025试点示范城市,成都速度还有诸如承载重大产业功能和先进制造业集群发展等高精尖深刻内涵。高端突破,通威太阳能项目颇具代表性。从制绒到扩散,再到刻蚀、退火、镀膜、丝网印刷、测试分选等

低成本可印刷式钙钛矿太阳能电池取得新突破来源:海峡都市报 发布时间:2017-02-19 23:59:59

不断刷新转化效率新纪录。其具有优异的太阳能-电能转换效率(PCE),且制造成本低廉,近日多伦多大学的研究团队又突破了一项生产低成本可印刷式钙钛矿太阳能电池的技术瓶颈。多伦多大学的Ted Sargent
教授称钙钛矿型太阳能电池能够以现有技术印刷生产廉价低成本的太阳能电池,钙钛矿型太阳能与硅基太阳能电池的结合能够共同提高转化效率,这种优势现在能够在低温中实现。而他们开发了一种全新的工艺,来生

HIT太阳能电池的发展现状来源:首骋新材料 发布时间:2017-02-17 10:10:42

电阻又要低,同时还要求其具有较高的焊接拉力。深圳市首骋新材料科技有限公司是国内市场上HIT浆料生产公司之一,该公司主要从事导电银浆的生产、研发和销售,生产产品有P型正面导电银浆、N型正面导电银浆、二次印刷
正面导电银浆、背银、黑硅银浆以及HIT银浆,是一家综合实力很强的专业导电浆料生产公司,该公司的HIT银浆具有优异的印刷性、导电性以及焊接拉力,已经在与多家组件公司洽谈合作。随着不可再生能源的一步步消耗

十三五 光伏技术创新有哪些规划来源:国家能源局 发布时间:2017-01-18 13:56:27

制造技术,实现项目产品在光伏发电上大规模应用。 起止时间:2016-2020年 S47)晶硅太阳能电池的银电极浆料技术 研究目标:研制出印刷性能优良、低欧姆接触界面、可焊性好和附着力强的银电极
浆料,形成产业化示范,替代银电极浆料进口。 研究内容:研究银电极浆料流变性能和电极/晶硅界面特性、产业化生产技术与品质控制技术,研制出印刷性能优良、低欧姆接触界面、可焊性好和附着力强的银电极浆料,降低

十三五我国光伏技术创新规划汇总来源: 发布时间:2017-01-17 00:31:59

用高分子 材料制造技术,实现项目产品在光伏发电上大规模应用。起止时间:2016-2020 年S47) 晶硅太阳能电池的银电极浆料技术研究目标:研制出印刷性能优良、低欧姆接触界面、可焊性好和 附着力强的
银电极浆料,形成产业化示范,替代银电极浆料进口。 研究内容:研究银电极浆料流变性能和电极/晶硅界面特性、产 业化生产技术与品质控制技术,研制出印刷性能优良、低欧姆接 触界面、可焊性好和附着力强的银电极

【汇总】十三五我国光伏技术创新规划全部在这里了来源:世纪新能源网 发布时间:2017-01-15 23:59:59

光伏用高分子 材料制造技术,实现项目产品在光伏发电上大规模应用。起止时间:2016-2020 年S47) 晶硅太阳能电池的银电极浆料技术研究目标:研制出印刷性能优良、低欧姆接触界面、可焊性好和 附着力强
的银电极浆料,形成产业化示范,替代银电极浆料进口。 研究内容:研究银电极浆料流变性能和电极/晶硅界面特性、产 业化生产技术与品质控制技术,研制出印刷性能优良、低欧姆接 触界面、可焊性好和附着力强的银

解析:超级领跑者先进光伏技术之双面电池技术来源:索比光伏网 发布时间:2017-01-11 00:22:59

硅太阳电池用铝浆印刷技术形成的P+铝背场,同时背面电极也采用与前面电极相同的栅线结构,使电池前后表面都能吸收光,从而提高电池的单位面积发电量。   此双面发电电池是钝化发射极且背表面全扩散电池,也是

双面发电组件或入选“超级领跑者”计划:这项技术先进在哪里?来源:鉴衡 发布时间:2017-01-09 23:59:59

,使得制备成本降低。如下图1所示为N型硅电池的结构。从图中看出电池发射极位于电池之前,在制备工艺上,采用硼掺杂制备发射极,磷掺杂制备N+背场。由于N+磷背场代替常规P型硅太阳电池用铝浆印刷技术形成的P+铝

光伏前沿技术(超级领跑者)之双面发电组件来源:索比光伏网 发布时间:2017-01-09 17:00:11

降低。 如下图1所示为N型硅电池的结构。从图中看出电池发射极位于电池之前,在制备工艺上,采用硼掺杂制备发射极,磷掺杂制备N+背场。由于N+磷背场代替常规P型硅太阳电池用铝浆印刷技术形成的P+铝背场