太阳能电池钝化层

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你了解N型高效单晶光伏电池技术吗?来源: 发布时间:2016-02-23 00:02:59

。本文将就几种典型电池的结构和工艺特点进行重点介绍。  图5 N型单晶硅太阳能电池的分类3.1 N-PERL电池PERL电池是发射结钝化背面局部扩散电池
%(Voc=699mV,Jsc=41.3mA/cm2,FF=80.5%),电池结构如图6所示。基体材料为N型CZ单晶硅,正面通过离子注入形成硼掺杂p+发射结,正面采用ALD工艺沉积Al2O3钝化钝化

你了解商业化高效晶硅光伏电池技术吗?来源: 发布时间:2016-02-01 00:01:59

(Passivated Emitter,Rear Locally-Diffused)电池是钝化发射极、背面定域扩散太阳能电池的简称。设计是在PERC电池的基础上,在电池背面增加定域掺杂,即在电极与衬底的接触孔处
的原因在于: (1)双面钝化:电池正面和背面都覆盖着热生长的SiO2层。发射极的表面钝化,一方面降低了表面态,另一方面减少了前表面的少子复合。而背面钝化的增加,使反向饱和电流密度Jo下降,同时

【干货】晶硅光伏电池漏电的主要因素分析来源:索比光伏网作者:李吉 靳迎松等 发布时间:2016-01-27 23:59:59

本文描述了晶体硅太阳能电池片局部漏电现象,分析了晶体硅硅片及电池生产过程中可能产生的漏电原因及预防措施。电池生产过程中刻蚀不完全或未刻蚀、点状烧穿和印刷擦片或漏浆等情况会产生漏电,严重影响电池片的
品质,另外发现Si3N4颗粒、多晶硅晶界等也有可能造成电池片漏电。太阳能发电由于其具有环保、高效、节能以及取之不尽、用之不竭等特点,已成为新能源中最受瞩目的能源。太阳能电池是一个巨大的半导体二极管,以

中科院宁波材料所在有机/无机异质结太阳能电池方面取得系列进展来源:世纪新能源网 发布时间:2016-01-27 23:59:59

的高质量钝化,以极低的界面电学损失获得超高的开路电压(740 mV)。借鉴HIT结构,新近发展起来的单晶硅/有机物异质结太阳能电池采用在硅基底上旋涂相应的导电有机物,再沉积上、下金属电极的简单途径即可
索比光伏网讯:当前硅基太阳能电池实验室效率的世界纪录(25.6%)是由日本松下公司创造的,其器件结构是基于晶体硅/非晶硅薄膜的异质结形式(HIT电池)。HIT电池中充分利用了非晶硅薄膜对单晶硅表面

晶体硅电池漏电原因都有哪些?来源:索比光伏网 发布时间:2016-01-27 13:32:42

本文描述了晶体硅太阳能电池片局部漏电现象,分析了晶体硅硅片及电池生产过程中可能产生的漏电原因及预防措施。电池生产过程中刻蚀不完全或未刻蚀、点状烧穿和印刷擦片或漏浆等情况会产生漏电,严重影响电池片的
、节能以及取之不尽、用之不竭等特点,已成为新能源中最受瞩目的能源。太阳能电池是一个巨大的半导体二极管,以半导体材料为基础进行能量转换。目前,光伏行业中晶体硅太阳能电池还是占主导位置。晶体硅太阳电池主要

光伏七大新政成焦点 相关概念股一览来源: 发布时间:2016-01-22 08:59:59

,前十家企业盈利水平多在两位数,海外建厂成为主要焦点。但产能利用分化明显,有规模、品牌、技术的企业订单饱满,中小企业接单困难。2015年光伏的出口和2014年持平,预计达145亿美元。据政策层表示十三五
。是我国重要的太阳能电池片、太阳能电池组件和太阳能灯具供应商之一。--主营业务包括单晶硅棒、硅片的研发、生产、销售,主要产品包括 6 英寸、6.5 英寸、8英寸的单晶硅棒、单晶硅片。--引进美国PPG

【重磅】:2016光伏市场红利何在?来源:国联证券 发布时间:2016-01-20 08:46:12

电池技术,此外钙钛矿电池作为科研界的明星同样被业界看好。 1)PERC电池技术 PERC技术是指在电池的背电极与体层间添加一个电介质钝化(一般为三氧化二铝、二氧化硅或氮化硅)来提高转换效率。由于

【深度】产业链剖析:2016光伏市场红利何在?来源: 发布时间:2016-01-20 00:14:59

技术是指在电池的背电极与体层间添加一个电介质钝化(一般为三氧化二铝、二氧化硅或氮化硅)来提高转换效率。由于标准电池结构中更高的效率水平受限于少数载流子的复合,PERC电池最大化跨越了P-N结的电势

山西新能源产业持续向好,晋能高效PERC光伏电池世界领先来源:索比光伏网 发布时间:2016-01-15 09:00:14

PERC背钝化电池中试效率达到21.36%,高于行业内同类技术20.6-20.9%的平均效率,达到世界领先水平。 据该公司技术研发负责人介绍,背钝化技术主要是在电池的背表面通过原子层沉积的方法生长一层

“深层”缺陷竟然可以提升硅电池效率来源:OFweek太阳能光伏网 发布时间:2016-01-14 18:01:16

中所谓的深层缺陷通常被认为是不好的,因为它们会重组电荷载流子(电荷载体),从而降低电池效率。 但是NREL研究发现,刻意设计的性能缺陷实际上可以增强电池的载流子收集,善吸收层的表面钝化。 NREL团队
在实验室的超级计算机上进行了很多模拟实验,在硅晶片相邻的氧化层添加杂质。具体来讲,他们在薄的隧道二氧化硅层引入杂质;还在硅晶片相邻的氧化铝表面钝化添加杂质。 这两种情况下添加杂质,被认为是有益的