4月 6日,由蔚山国立科学技术研究院、韩国能源研究所和瑞士洛桑联邦理工学院共同开发的新一代单结钙钛矿太阳能电池转换效率达到25.6%,刷新了世界纪录。
此前该类钙钛矿电池最高效率记录为25.2
再创新高,在面积为19.276cm的小组件上,光电转换效率突破18%,刷新公司保持的钙钛矿小组件世界最高效率。
1月由南京大学谭海仁教授课题牵头的国际联合研究团队制备了12 cm的大面积全钙钛矿双结
太阳能电池,其功率转换效率为26.0%,填充因子(FF)占84.3%。在研究中提出的设计原则。高效率的两面接触硅太阳能电池的平衡载流子传输和重组损失,最近发表在自然能源,设备演示报告的后面结太阳能电池的设计,尽显高性能根据科学家的说法,背面的pn结是一个区域。
transportand recombination losses)的研究论文中,展示了一种p型背结(BJ)前/后接触(FBC)晶体硅太阳能电池,其功率转换效率可达26.0%,填充因子(FF)为84.3%。 这一电池的
澳大利亚的科学家们利用布里斯班一家理发店理下的人类头发制造了一种 "盔甲",提高了钙钛矿太阳能电池的功率转换效率。
昆士兰科技大学的研究人员利用头发制造出了碳点一种小于10纳米的纳米颗粒,形成
。"
Image: QUT
此前,Wang教授团队还发现,纳米结构的碳材料可以用于提升电池性能。最新研究表明,被碳点覆盖的钙钛矿太阳能电池比没有碳点的钙钛矿电池具有更高的稳定性。
Wang教授
大多数隧穿氧化物钝化接触(TOPCon)太阳能电池都使用n型晶圆片,因为其钝化接触比p型晶圆片更有技术和物理优势。但是,使用p型晶圆片更容易地在现有PERC电池生产线中集成生产这些电池,而不必对当前
额外的成本,因为必须使用另一种PECVD工具来两次沉积后氮化硅(SiNx)层。我们尚未尽全力使背面的初始SiNx层在高温下保持稳定,因此实现这一点可以在保持该层的同时降低成本。
就太阳能电池而言,这个
澳大利亚的科学家们利用布里斯班一家理发店理下的人类头发制造了一种 "盔甲",提高了钙钛矿太阳能电池的功率转换效率。
昆士兰科技大学的研究人员利用头发制造出了碳点一种小于10纳米的纳米颗粒,形成
。"
Image: QUT
此前,Wang教授团队还发现,纳米结构的碳材料可以用于提升电池性能。最新研究表明,被碳点覆盖的钙钛矿太阳能电池比没有碳点的钙钛矿电池具有更高的稳定性。
Wang
2021年4月13日,通威股份有限公司发布《2020 年年度报告》。年报信息显示,太阳能电池方面,公司在原子层沉积背钝化、选择性发射极工艺、双面电池、多主栅、HJT电池、高效组件等核心技术领域形成
了具有自主知识产权的多项技术成果。
一方面,公司专注于当前主流PERC技术,通过叠加其他工艺技术(如多主栅、高阻密栅、碱抛光、TOPCON等)进行提升和优化,以提高转换效率,降低生产成本。另一方面
全球最大的太阳能电池厂商,已树立并不断巩固在太阳能电池领域的领先地位。公司现有太阳能电池生产线主要采用PERC电池技术路线,PERC电池转换效率较高,设备、工艺成熟,兼具成本与效率优势,是当前及可预见时间内
SiC的一些优势在功率升压电路中发挥了作用,它使太阳能转换的效率更高。本文主要谈到一种电路设计,用于使太阳能电池阵列的输出阻抗(随入射光的水平而变化)与逆变器所需的输入阻抗相匹配,以实现最高效的转换
,一条经验法则是,晴天时在海平面为平均每平方米1kW,或当考虑日/夜周期、入射角、季节性等因素,平均为每天每平方米6kWh。
太阳能电池利用光电效应将入射光以光子流的形式转化为电能。光子被掺杂的硅等
日,公司发布可转债募集说明书修订稿,拟发行可转债募集资金不超过8.4 亿元,拟用于高效太阳能电池激光印刷技术应用研发项目、新型显示行业激光技术及设备应用研发项目、补充流动资金,分别拟投入3.31
、2.60、2.49 亿元,预计建设期均为3 年,于2021 年开始投入,预计于2023 年投入完成。
目前公司PTP 转印技术产业化推进情况良好,能够在提升电池转换效率的同时,大幅降低细栅银浆耗量