双结硅基薄膜

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国内40家光伏薄膜电池厂商大盘点(上篇)来源:OFweek太阳能光伏网 发布时间:2012-10-30 01:09:59

。 我们的生产线为目前世界上最先进的高转换效率,大尺寸基板非晶硅太阳能电池自动化生产线,产品为单结非晶硅薄膜太阳能电池,电池面积1.3m1.1m,单结效率》7%,效率》9%,组件稳定效率达到7

光伏产业的“亮”与“黑”来源: 发布时间:2012-10-10 15:04:56

高耗能的背景下,薄膜太阳能电池已成为国际光伏市场发展的新趋势和新热点。在国内,它和多晶硅也展开了激烈的市场竞争。2009年11月,全球第一条双线大面积硅基高效薄膜太阳能电池项目江西赛维百世德太阳能
高科技有限公司在南昌高新区宣布竣工试产。这个项目引进了全球顶尖太阳能设备供应商美国应用材料公司技术,初期达到8.5%的稳定转换率,随后将不断提高至12%(目前非晶硅单结技术的转换率为6%)。而技术成本

湖南首个高效非晶硅薄膜太阳能电池成功下线来源: 发布时间:2012-05-08 23:59:59

太阳能电池也褪去了它的神秘。这同时表明,全国乃至全球最先进的一条硅基薄膜太阳能电池生产线共创光伏非晶微晶硅/叠层/薄膜/太阳能电池5.5代生产线正式启动。
多名嘉宾共同见证了这一历史时刻。中共衡阳市委副书记、严志辉主持仪式 共创光伏非晶微晶硅叠层薄膜太阳能电池标准尺寸1100mm1300mm6.8mm,利用当代国际最先进的硅基薄膜太阳能电池生产技术,区别

柔性非晶硅薄膜太阳能电池技术来源: 发布时间:2012-05-04 12:01:31

稳定效率,单结、、三结分别为4%~5%,6%~7%,7%~8%。世界上从事柔性衬底薄膜太阳能电池的研制生产的主要单位是美国的联合太阳能公司(UnitedSolar),欧洲的
。对于三结非晶硅太阳电池来说,需要在已经做好的背反射器的表面连续沉积9层硅基薄膜,包括3个P-I-N结子电池,各分离的反应室之间需要设计独特的气氛隔离室以防止相邻反应室间的气体交叉污染。硅基薄膜沉积完成

硅基薄膜太阳电池研究进展及趋势来源: 发布时间:2012-04-16 15:09:27

优势主要包括:a-Si:H电池、a-Si:H/a-Si:H电池、a-Si:H/c-Si电池、a-Si:H/a-SiGe:H或三结电池等。1.制作在廉价衬底上,硅原料丰富,采用薄膜类型更节约

纵观太阳能光伏企业 薄膜电池前景可期来源: 发布时间:2011-10-12 09:23:28

索比光伏网讯:企业应选择低成本、有利润的技术四川汉能光伏技术有限公司副总经理李伟:目前四川汉能单座厂房200兆瓦以上产能项目已经正式投产,该项目生产的电池目前是非晶锗硅三结薄膜电池,这也是我们的
实验室的面积是9400平米,固定资产达到1.9亿元,其中设备就达到1.5亿元。我们拥有大量先进的检测设备,并建立了一个材料分析实验室,以便开展材料特性分析。成都旭双太阳能科技有限公司副总经理许其扬

正泰太阳能的“硅基薄膜王者”之路(二)来源: 发布时间:2011-09-15 10:40:59

、测试和串接结电池板的双源太阳能模拟器杨先生同时还表示,使用另一种不同的配置即可在实现10%效率目标和每瓦75美分成本目标的基础上将新生产线的额定产能提高至50MW。如果仔细研究目前的技术组合,欧瑞康所
走在正泰太阳能的串接结生产车间内,感受最深的为该车间较高的自动化水平。火车一样的无人搬运车(AGV)在中央空区行驶;具有大型机械臂的材料处理机器人前后滑动、在堆栈承载器中来回吊动沉重的玻璃电池板

普乐成功研发非晶硅太阳能锗薄膜来源: 发布时间:2011-09-02 15:59:33

得以部分恢复)和对长波段光的吸收不够,在一定程度上也影响了转换效率。为了减少光致衰减的影响,通常会将非晶硅材料做成非晶硅/非晶硅双结结构。其中第一结非晶硅用于吸收短波段的光波,第二结用于吸收长波
波段。使用微晶硅材料来代替第二结的非晶硅会更好的解决光致衰减效应,同时又增加对长波段光的吸收来提高器件的转换效率,但昂贵的设备价格却使得微晶硅的大规模生产受到了限制。另一种提高硅基薄膜电池效率的方法是在沉积

普乐成功研发非晶硅锗薄膜来源:普乐 发布时间:2011-09-02 10:03:26

对长波段光的吸收不够,在一定程度上也影响了转换效率。为了减少光致衰减的影响,通常会将非晶硅材料做成非晶硅/非晶硅双结结构。其中第一结非晶硅用于吸收短波段的光波,第二结用于吸收长波波段。使用微晶硅材料来

普乐成功研制出非晶硅锗薄膜来源: 发布时间:2011-08-31 11:45:39

得以部分恢复)和对长波段光的吸收不够,在一定程度上也影响了转换效率。为了减少光致衰减的影响,通常会将非晶硅材料做成非晶硅/非晶硅双结结构。其中第一结非晶硅用于吸收短波段的光波,第二结用于吸收长波
波段。使用微晶硅材料来代替第二结的非晶硅会更好的解决光致衰减效应,同时又增加对长波段光的吸收来提高器件的转换效率,但昂贵的设备价格却使得微晶硅的大规模生产受到了限制。另一种提高硅基薄膜电池效率的方法是在沉积