据悉,澳大利亚国立大学研究人员正在研究如何利用氢原子来改善钝化接触太阳能电池掺磷多晶硅薄膜的性能。 而该研究人员发现,将氢原子应用于电池的表皮层,该层厚度比头发薄1000倍,能发出非常独特的光
)、ALD(原子层沉积)两种,其他技术方案如APCVD、溅射法(Sputtering)等则应用较少。PECVD的优势在于能够将钝化层和保护膜在同一系统中进行沉积,且沉积速率更高,成本和单位时间产量均具有优势
难逃被时代无情抛弃的命运。 东方日升在这一年里,的确是历经艰辛又砥砺前行,但是最后还是喜悦大于痛苦,2018年我们全球组件安装量已经超过5GW。在技术层面,2018年,公司成为全球首家双面原子层沉积
原子层沉积(ALD)-AlOx钝化PERC电池量产实现吉瓦规模的企业,电池平均效率突破22.2%,产线最高效率达22.51%。通过采用自主知识产权的电池技术,公司PERC电池的衰减也处于行业领先水平
双面TOPCon电池 集成了以下核心电池技术 (1)离子注入掺杂多晶硅钝化技术;采用低压化学气相沉积法在基体硅表面依次形成隧穿氧化层和非晶硅层,通过离子注入精确控制掺杂原子的剂量和在多晶硅中的分布
领跑者标准。 2018年,公司成为全球首家双面原子层沉积(ALD)-AlOx钝化PERC电池量产实现GW规模的企业,电池平均效率突破22.2%,产线最高效率达22.51%。采用自主知识产权的电池技术
领跑者标准。 2018年,公司成为全球首家双面原子层沉积(ALD)-AlOx钝化PERC电池量产实现GW规模的企业,电池平均效率突破22.2%,产线最高效率达22.51%。采用自主知识产权的电池技术
几年铜铟镓硒产业爆发式增长,综合当前行业现状和市场供需产能,铟的供给和价格根本不会有问题。 供需平衡价格波动可能性小 铟(Indium),原子序数49,于1863年由德国化学家赖希
重要原材料之一的铟,其需求和价格出现了快速增长,引发了外界对供应紧缺的担忧。 稀有金属铟的兴起 铟(Indium),原子序数49,于1863年由德国化学家赖希(H.Richter)在锌精矿中发现,属