。 如何提高转换效率是太阳电池研究的核心问题。1954年,美国Bell实验室首次制备出效率为6%的单晶硅太阳电池。此后,全世界的研究机构开始探索新的材料、技术与器件结构。1999年,澳大利亚新南威尔士
环境技术实验室(JET)独立测试认证。
至今,这已经是天合光能在电池转换效率和组件输出功率方面创造的第18项世界纪录,也充分体现了天合光能在技术研发上的投入与成就。另外,2019年3月科技部高技术
研究发展中心公示的国家重点研发计划项目清单中,天合光能参与的五个项目均成功入选,包括高效同质结N型单晶硅双面发电太阳电池产业化关键技术研究与产线示范、可控衰减的N型多晶硅电池产业化关键技术、钙钛矿/晶硅
改善的故事,使我们深深地体会到不间断的改善对提高组件产品质量和降低成本的重要性。对于太阳电池组件产品来说,一项可以被广泛应用的技术、工艺或材料一定要满足降低制造成本、提高转换效率、延长使用寿命和满足
EVA,多来自日本
众所周知,EVA热熔胶膜是封装晶体硅太阳电池组件的重要材料之一。目前,各种性能优良、价格低廉的国产EVA产品为制造质高价低的太阳电池组件提供了有力的保障。福斯特、海优威、东方日升
近年来,基于铅的有机/无机杂化钙钛矿材料受到了极大的关注,成为太阳电池研究的热点方向,其最高光电转换效率已达到23%。然而,由于这类材料结晶性强,利用常规的溶液涂布方法和采用常用的钙钛矿前驱体,很难
控制钙钛矿薄膜的成核和结晶,导致薄膜的覆盖度低和光伏器件性能重复性差,可能制约着其进一步的推广应用。
在国家自然科学基金委的支持下,中科院化学所绿色印刷院重点实验室科研人员在前期染料敏化太阳电池研究
蓝光DVD碟片作为聚合物太阳能电池的压模。和没有进行图案压模的太阳电池相比,这样得到的半随机纳米结构太阳能电池表现出了更好地吸收整个阳光光谱的能力和光电转换效率。 因为蓝光光盘的制造已经大规模化
态密度等优异性质,在光伏材料、激光材料和发光材料等方面展现出极大的应用价值,成为国际上极为重要的研究热点材料之一。目前,经过美国国家能源部可再生能源实验室(NREL)认证的钙钛矿太阳电池光电转换效率
的价格还是偏高。开发出转换效率高、发电成本低的太阳能电池器件是人类一直追寻的目标。
近年来的研究发现,具有钙钛矿晶体结构的甲氨基卤化铅材料由于具有很高的光吸收系数、很长的载流子传输距离、非常少的缺陷
短路电流,从而有效的提高了多晶太阳电池的光电转换效率。 氮化硅薄膜作为表面介质层在传统晶硅太阳电池制造中被广泛应用,它能够很好地钝化多晶硅片表面及体内的缺陷和减少入射光的反射。氮化硅膜层中硅的含量增高
/C60复合体系在太阳电池中的应用得到迅速发展。
2004年,Alam等人利用MEH-PPV为电子供体,BBL为电子受体制作的纯聚合物双层太阳能电池器件的能量转换效率达到4.6%,这在当时也是最好纪录
应用领域,并因此获得2000年诺贝尔化学奖。
1982年,温伯格等人通过研究聚乙烯的光伏性质,制造出了第一个具有真正意义的太阳能电池,当时转换效率仅为(10-3%)。随后,哥勒尼斯等人制作了聚噻吩
HIT电池或价键饱和型太阳电池等)来提高电池转换效率。
其中,3D打印电极技术,由于金属材料利用率高,工艺过程简单、适合用于薄片电池,能更大程度节约电池生产成本,因而越来越受到业内关注。另外,3D打印
基础上,在一个或多个工序中引入新的生产工艺(如优化的表面钝化技术、选择性发射极技术、优化的表面织构化技术、点接触技术及3D打印电极技术等)来提高电池转换效率;二是改变现有的电池结构、工艺流程或材料(如
。2018年新建或升级的P型晶硅太阳电池产线,基本都将采用PERC技术。
与常规电池产线相比,PERC技术仅需增加背钝化和激光开槽工段,以及金属化工艺的适当配合,就能有效提升太阳电池转换效率
常规技术。统计2017十大应用领跑者基地中标结果及技术类型汇总统计可见,PERC已成应用领跑者项目的主力军,占比高达65%。
2017年,全球太阳电池产能约125GW,其中PERC电池产能达35GW