第一代黑硅片优良的绒面结构,而陷光性能更优。经验证,TS+黑硅在上一代黑硅的基础上,电池效率增益将再提升0.05-0.1个百分点,总体提升达0.3至0.4个百分点。TS+背面采用抛光技术,使得硅片制绒
电池效率再创新高
2017年5月,天合光能自主研发的大面积6英寸全背电极太阳电池(IBC)效率超过24%,达到24.13%,开路电压超过700mV。这一结果经过了日本JET的第三方测试认证,标志着
入美日澳科学家联合编辑的《太阳能电池效率表》。
杭州纤纳光电成立于2015年7月,由三位85后浙大海归博士组成的国千团队创立。年轻的他们选择了一个同样年轻但前景广阔的领域,致力于创立一家商业化新型
15.24%的大面积钙钛矿太阳能电池组件,刷新大面积钙钛矿光伏组件的世界纪录。
2017年5月,杭州纤纳光电钙钛矿光伏组件转换效率达16.0%,再次刷新钙钛矿光伏组件的世界纪录。并在8月30日举行的
总部位于瑞士的光伏设备制造专业公司INDEOtec SA新一代异质结太阳能电池PECVD工艺设备成功获得弗劳恩霍夫太阳能系统研究所和沙特阿拉伯阿卜杜拉国王科技大学(KAUST)的设备认证
。
INDEOtec指出,两个项目的重要验收测试里程碑都比预计期限提前完成,超出了对内置和a-Si∶H掺杂层的预期值。
弗劳恩霍夫太阳能系统研究所光伏生产技术部门负责人Jochen Rentsch表示
研究表明n型硅,硼扩散和非晶硅都不是高效太阳能电池的必要因素,提高太阳能电池效率还有其他的技术路径。
下面就让我们看一下ISFH的POLO-IBC工艺,记住这里的图例,一会儿可能还要回来看。
首先
前言:德国哈梅林太阳能研究所(ISFH)与汉诺威大学日前宣布研制出了效率达到26.1%的太阳能电池,结果经过ISFH检测中心的认证。ISFH称这是目前世界上效率最高的p型硅太阳能电池,也是欧洲目前
技术的首席发明人黄颖(音译)博士表示, 我们的技术更简单、更便宜、没有使用金属,电池效率超过20%。出于这些原因,我坚信我们的技术会成为多晶硅太阳能电池制造商使用的主流制绒技术。
新加坡太阳能
位于新加坡国立大学(NUS)的新加坡太阳能研究所(SERIS)的研究人员宣布,他们开发出一种用于金刚线多晶硅片切割(mc-Si)后纳米级制绒的成本极低的技术。
新加坡太阳能研究所指出,由于现有蚀刻
英国沃里克大学(Warwick University)的科学家们发现了一种在纳米层面改变半导体结构的方法,它可以将几种材料的电池效率提高到理论极限之外。
研究小组使用原子力显微镜装置的导电尖端将
半导体压迫成一个新的形状。
科学家们将这一发现称为柔性光伏效应,它可以通过改变半导体材料的单个晶体,将更多的能量从太阳能电池中释放出来,从而使它们呈现出光伏效应。
在某些类型的半导体中,有围绕
日前,欧盟宣布了一项野心勃勃研究计划,将出资500万欧元(约合3800万人民币)供欧洲的多个研究所、大学和公司共同进行钙钛矿太阳能发电技术的研究。项目名为可靠钙钛矿组件的高效结构和工艺(简称
ESPResSo),该项目的实施体现了欧盟对占领这一光伏新材料高地的迫切心情以及参与机构对钙钛矿技术的信心。
近年来钙钛矿材料的研究和电池技术已经取得了快速的发展,小尺寸电池效率已经达到或超过传统薄膜电池
,得出采用硅粉籽晶生长硅晶体晶粒均匀性最好,并能提高整锭电池效率。朱笛笛等得出0.154mm粒径范围的多晶硅颗粒籽晶的引晶效果好,并能提高电池的光电转换效率。晶澳太阳能的黄新明等用Si3N4包覆
效率。沈维根等在坩埚底部分别制备硅粉、无机陶瓷胶的混合物涂层和氮化硅粉、无机硅溶胶、去离子水的混合物涂层,制成的太阳能电池转换效率也得到提升。王梓旭等发现采用掺钡高纯隔离层能有效阻挡杂质污染硅锭,改善铸锭中
%。
据悉,太阳能之父马丁格林曾表示,PERC系列电池技术的实验室效率应可提高到26%以上。而目前单晶PERC电池效率纪录已经逼近24%,上升空间还有,但是已经不大。而TOPCon电池目前的实验室效率和
硅片通常少子寿命较大,电池效率可以做得更高,但是工艺更加复杂。一直以来,以n-PERT电池、HIT电池为代表的N型电池都被当做未来晶硅电池发展的必经之路。但是P型PERC电池的出现,让N型电池陷入尴尬
(图片来源:联讯证券)
资料来源:CPIA、联讯证券
印度市场:2018年7月底,印度财政部正式对针对太阳能电池的保障措施调查作出裁决,将对中国和马来西亚进口的电池组件征收两年的保护税。其中
大力发展太阳能和其它清洁能源,能源经济和金融分析研究所此前预测,2019年预计新增装机11GW,有望成为全球第二大市场。同时,印度有望在2020年累计装机达到100GW。但印度本土产能有限,严重依赖中国进口