反射型技术

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欧盟先进光伏振兴计划之启示来源:中国科学院 发布时间:2015-08-10 08:43:30

在于:选择性发射极;表面/背面钝化技术;局部扩散的背场技术;N型单晶硅电池;正面无电极遮挡的背接触电池设计;新型表面抗反射及陷光结构。薄膜电池与晶硅电池相比,在光电转换效率、生产工艺、稳定性、材料替代等方面

启示:欧盟先进光伏制造振兴计划来源: 发布时间:2015-08-10 00:01:59

研发-制造工艺-产品-商业模式全价值链持续创新,核心内容是实现新型高效率(22%-25%)异质结电池(N型硅+非晶硅薄膜)先进技术规模量产,并结合超薄硅晶圆金刚石线锯切片和智能栅线连接等先进制造工艺。制造的
的晶硅太阳电池领域,依赖工艺、材料及电池结构的改进制备量产转化效率超过20%的高效电池是光伏制造业的发展趋势之一,技术发展重点在于:选择性发射极;表面/背面钝化技术;局部扩散的背场技术;N型单晶硅电池

欧盟先进光伏制造振兴计划及对我国启示来源:中国科学院 发布时间:2015-08-08 23:59:59

背场技术;N型单晶硅电池;正面无电极遮挡的背接触电池设计;新型表面抗反射及陷光结构。薄膜电池与晶硅电池相比,在光电转换效率、生产工艺、稳定性、材料替代等方面的改善空间较大,高效薄膜电池技术领域的突破

我国光热发电市场面临井喷 中海阳准备领跑来源:中华网 发布时间:2015-07-31 16:51:25

的新能源技术发展,太阳能热发电无疑将成为继光伏发电之后的又一个投资风口。 与此同时,包括中海阳在内的光热发电企业也在积极准备。作为太阳能光热发电的领军型企业,自2011年进行产业布局至今,中海阳
已在成都双流建成占地240亩的太阳能聚光热发电反射镜生产基地,拥有亚洲唯一一条柔性太阳能聚光热发电反射镜自动化生产线,产品性能已达到国际先进技术水平,是中国首家一次性通过德国宇航局(dlR)和西班牙

PECVD:晶硅太阳能电池效率提升技术来源:光伏标准及技术 发布时间:2015-07-30 10:50:47

,可以从1.9变到2.3左右,这样比较适合于在3.8的硅和1.0的空气中进行可见光的减反射设计,是一种较为优良的减反射膜。另一方面,硅表面有很多悬挂键,对于N型发射区的非平衡载流子具有很强的吸引力
,SiNx膜被制备在硅的表面起到两个最用,其一是减少表面对可见光的反射;其二,表面钝化作用。PECVD技术的分类用来制备SiNx膜的方法有很多种,包括:化学气相沉积法(CVD法)、等离子增强化学气相沉积

难点分析:聚光集热太阳能发电塔来源: 发布时间:2015-07-30 00:02:59

温度成正比例关系,可达到的温度越高,发电效率越高。因其较高的性价比而应用最广,槽式发电技术也是最成熟的,占太阳能发电90%的市场份额。技术简单成熟,造价不高,规模中等,属于没有特长但是全能型选手。蝶式

solarWorld:PERC太阳能电池效率创纪录达21.7%来源:PV-Tech 发布时间:2015-07-20 14:29:58

宣布这一消息,SolarWorld宣扬其是首家在生产中依靠钝化发射极背面电池(PERC)技术的公司的事实,三月开始将其约800MW的生产线升级为新的模式提升产能。 PERC架构包括电池背面的一个
钝化层,其反射光,否则光将会损失,有效提高可以被捕获并转化为电能的光的量,使转换效率超过20%。该层通常通过PECVD或ALD工艺形成。 最近,中国制造商无锡尚德的总裁熊海波在接受采访时表示,其

SolarWorld的PERC太阳能电池效率创纪录达21.7%来源:PV-TECH 发布时间:2015-07-19 23:59:59

。日前宣布这一消息,SolarWorld宣扬其是首家在生产中依靠钝化发射极背面电池(PERC)技术的公司的事实,三月开始将其约800MW的生产线升级为新的模式提升产能。PERC架构包括电池背面的一个
钝化层,其反射光,否则光将会损失,有效提高可以被捕获并转化为电能的光的量,使转换效率超过20%。该层通常通过PECVD或ALD工艺形成。最近,中国制造商无锡尚德的总裁熊海波在接受PV-Tech采访时表示

钝化接触太阳能电池来源: 发布时间:2015-07-03 13:17:59

正面的减反射膜。其中原因之一在于相对合适的折射率,但更重要的原因则在于氮化硅优良的的钝化效果。氮化硅除了可以饱和表面悬挂键,降低界面态外,还通过自身的正电荷,减少正面n型硅中的少子浓度,从而降低表面复合
采用普通金字塔制绒,硼扩散,ALD氧化铝加PECVD氮化硅钝叠层起到钝化和减反射效果。背面采用上述TOPCon技术,正反金属化采用蒸镀Ti/Pd/Ag叠层实现,电池开路电压达到690.4mV,填充因子

光伏电站生命周期4大阶段来源: 发布时间:2015-06-15 09:03:59

光伏电站全寿命周期管理就是光伏电站从可研到退役的全过程管理,光伏电站的全寿命周期管理划分为四个阶段(可研阶段、设计阶段、建设阶段、生产运营阶段),其管理理念应贯穿于这四个阶段。作为应用型系统设施
,海拔高度,地表反射率)、气象和环境因子(云,气溶胶,水汽,臭氧,沙尘等),各种影响因子情况复杂,影响大小不易量化,总体规律为纬度越低,海拔越高,空气质量越好,资源越好。一般前期可研阶段选用光资源数据库有