叠层电池技术

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腾晖光伏携最新研究成果亮相Silicon PV国际技术大会来源:腾晖光伏 发布时间:2019-04-23 16:00:42

近日,苏州腾晖光伏技术有限公司倪志春、魏青竹、杨智三位博士参加了Silicon PV国际技术研讨会,他们与全球业内资深专家进行了深入的学术交流与探讨。同时展示了几项最新研发成果,并获得了业内
专业人士的广泛关注与高度认可。 本次腾晖研发携三项最新研究成果亮相大会,其中两项研究关于PERC技术,已获得巨大商业价值。其中一项研究为激光掺杂选择性发射极在PERC电池中的应用,另一项研究为铝栅线背接触

最新期 一周全球光伏大公司动态来源:索比光伏网 发布时间:2019-04-04 08:43:36

促进钙钛矿-硅异质结(HJT)叠层电池的大规模生产。梅耶博格与牛津光伏达成协议,将梅耶博格领先的异质结(HJT)及智能网栅连接技术(SWCT)与牛津光伏无以伦比的钙钛矿太阳能电池技术相结合。梅耶博格将

风电巨头金风科技布局钙钛矿太阳能电池 2100万英镑重投英国光伏公司来源:金风科技 发布时间:2019-03-29 09:03:53

早些时候由牛津光伏自己创造的世界记录,牛津光伏公司的钙钛矿叠层电池技术路线图显示,其产业化效率预计还将提高至30%。 金风科技副总裁肖治平表示:牛津光伏是一家以技术创新驱动行业进步和全球能源转型的明星
以来,牛津光伏凭借其在钙钛矿光伏领域的独有技术,大幅提升光伏发电能效,其钙钛矿晶体硅叠层光伏电池技术在可预见的未来发展前景广阔。牛津光伏的研发团队位于英国牛津,在德国有一条工业试验生产线,以确保其

钙钛矿-硅异质结叠层电池量产在即?牛津光伏与梅耶博格达成战略合作来源:亚化咨询 发布时间:2019-03-25 16:21:47

2019年3月消息,梅耶博格技术股份有限公司与牛津光伏有限公司(Oxford PV)建立了战略性合作伙伴关系并签署了独家合作协议,共同促进钙钛矿-硅异质结(HJT)叠层电池的大规模生产。 牛津
能的蓝光部分,理论转换率的极限为43%,而传统的以硅为基础的单节太阳能电池的转换率极限为29%。在太阳能行业,钙钛矿叠层电池被视作能够将太阳能度电成本(LCOE)降低至前所未有的水准的新一代技术。对

梅耶博格与牛津光伏的战略合作来源:PV-Tech每日光伏新闻 发布时间:2019-03-25 15:30:48

近日,梅耶博格技术股份有限公司(瑞士股交所:MBTN)与牛津光伏有限公司(Oxford PV)建立了战略性合作伙伴关系并签署了独家合作协议,共同促进钙钛矿-硅异质结(HJT)叠层电池的大规模生产
技术。对业内专家来讲,牛津光伏是公认的钙钛矿叠层电池的全球领先企业。其工艺及原材料方面的专业技术受到200多个专利的保护。 为了进一步加速这一前景光明的技术的工业化进程,梅耶博格与牛津光伏达成协议

钙钛矿电池有望实现光电转换效率达到30%!来源:贺利氏可再生能源 发布时间:2019-01-28 09:54:40

电池的聚光光伏系统在性能上不如未采用聚光技术的电池,并且成本还更高。我们不认为聚光电池是突破肖克利-奎伊瑟极限的可行技术。 双结叠层电池 双结叠层电池技术或多结电池技术旨在改善较宽的太阳光谱范围与

钙钛矿电池效率有望达到30% 新一代太阳能技术就是它了?来源:Heraeus 发布时间:2019-01-27 10:41:23

。因此,基于单结电池的聚光光伏系统在性能上不如未采用聚光技术的电池,并且成本还更高。我们不认为聚光电池是突破肖克利-奎伊瑟极限的可行技术。 双结叠层电池 双结叠层电池技术或多结电池技术旨在改善较宽的

2018 EU PVSEC上的一些电池效率进展来源:PV兔子 发布时间:2018-10-10 16:41:26

将会出现商用的叠层电池产品。 在这一技术方向,比利时微电子研究中心imec宣布其钙钛矿/铜铟镓硒叠层电池的效率达到24.6%,电池采用4端(4T)结构,电池尺寸0.5cm2。今年7月,imec还宣布

南开大学陈永胜教授团队有机太阳能电池研究获突破来源:中国发展网 发布时间:2018-09-18 15:43:52

》(Science)上。 有机太阳能电池是解决环境污染、能源危机的有效途径之一,其在质轻、柔软、半透明、可大面积低成本印刷、环境友好等方面都远远优于传统太阳能电池,被认为是具有重大产业前景的新一代绿色能源技术
有效的利用。陈永胜说。 据介绍,叠层太阳能电池不仅可以克服上述难题,还可以充分发挥有机和高分子材料结构和性质优良的可调性特征,通过叠层电池中前后电池里活性材料互补的光吸收,更有效地利用太阳光,从而实现

我国科学家在有机太阳能电池领域取得重要突破来源:中国证券网 发布时间:2018-08-17 11:05:23

8月17日从科技部获悉,有机太阳能电池是解决环境污染、能源危机的有效途径之一,被认为是具有重大产业前景的新一代绿色能源技术。但是,有机材料较低的载流子迁移率限制了活性层厚度,导致光吸收效率不足。尽管
叠层电池中前后电池里活性材料互补的光吸收,更有效地利用太阳光,从而实现更高的能量转换效率。 在国家重点研发计划纳米科技重点专项石墨烯宏观体材料的宏量可控制备及其在光电等方面的应用研究、高效稳定大面积