太阳能电池钝化层

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光伏企业动态每日速览(第二十期)来源:OFweek太阳能光伏网 发布时间:2012-07-06 07:22:59

。原子层沉积技术是一种有序的气相薄膜生长技术,具有良好的保形性、均匀性和高的台阶覆盖率,通过原子层沉积氧化铝薄膜对硅片表面进行钝化,可以大幅度提高太阳能电池效率,被业界普遍认为是未来新一代晶硅太阳能电池

浙江中科院晶硅太阳能电池表面钝化技术最新进展来源: 发布时间:2012-07-05 09:54:25

原子层沉积氧化铝薄膜对硅片表面进行钝化,可以大幅度提高太阳能电池效率,被业界普遍认为是未来新一代晶硅太阳能电池技术发展的重要趋势。
索比光伏网讯:浙江中科院应用技术研究院嘉兴微电子设备与仪器工程中心夏洋带领的微电子仪器与设备创新团队,在晶硅太阳能电池表面钝化技术的研究中取得新进展。该创新团队利用自主设计生产的KMT-200A型

浙江中科院应用技术研究院晶硅太阳能电池表面钝化技术有新进展来源: 发布时间:2012-07-04 23:59:59

原子层沉积氧化铝薄膜对硅片表面进行钝化,可以大幅度提高太阳能电池效率,被业界普遍认为是未来新一代晶硅太阳能电池技术发展的重要趋势。
索比光伏网讯:浙江中科院应用技术研究院嘉兴微电子设备与仪器工程中心夏洋带领的微电子仪器与设备创新团队,在晶硅太阳能电池表面钝化技术的研究中取得新进展。该创新团队利用自主设计生产的KMT-200A型

旭泓推出「CELCO」单晶太阳能电池,转换效率高达20.2%来源: 发布时间:2012-07-03 23:59:59

。CELCO太阳能电池结合旭泓创新的工艺及先进的背面钝化及局部背电场技术,量产线上最高转换效率已达20.2%,相较于旭泓去年19.4%的纪录,今年可以说是大跃进!CELCO太阳能电池的重要优势就是大幅度增强

中科院在晶体硅电池表面钝化技术及表面减反方面取得进展来源: 发布时间:2012-06-25 11:46:35

索比光伏网讯:在晶体硅太阳能电池应用中,有效的表面钝化可以极大地降低光生载流子的复合速率,从而提高电池的光电转换效率。与此同时,有效的电池限光结构可以提高入射光在电池内部的光程,提高电池对入射光的
较低。要进一步提高电池效率,通常需要对p-Si电池背表面实现有效的钝化,通常可以采用Al2O3作为钝化。这一额外的Al2O3钝化制作工艺增加了电池的工艺复杂度,不利于电池成本的缩减。中科院宁波材料

光伏企业动态每日速览(第十期)来源:OFweek太阳能光伏网 发布时间:2012-06-25 09:16:59

寿命提高和背部钝化对光学性质的影响,CELCO电池的短路电流高达39mA/cm2。正反两面的电极设计均经过优化,以保证电池的填充因子。CELCO电池的性能可以跟世界一流的p型Cz硅片电池比肩,比如
、比利时和英国都有研发中心。欧洲研究中心包括太阳能应用中心、硅太阳能技术中心和太阳能电池实验室。其目标是研发新的技术和太阳能电池以提高能源效率和材料的价值。建设设施的成本估计在9百万欧元。美国道康宁公司

宁波材料所在晶体硅电池表面钝化技术及表面减反方面取得进展来源:世纪新能源网 发布时间:2012-06-21 23:59:59

索比光伏网讯:世纪新能源网讯,在晶体硅太阳能电池应用中,有效的表面钝化可以极大地降低光生载流子的复合速率,从而提高电池的光电转换效率。与此同时,有效的电池限光结构可以提高入射光在电池内部的光程,提高
比较高,电池的效率较低。要进一步提高电池效率,通常需要对p-Si电池背表面实现有效的钝化,通常可以采用Al2O3作为钝化。这一额外的Al2O3钝化制作工艺增加了电池的工艺复杂度,不利于电池成本的缩减

对话全球光伏厚膜银浆的领导者 贺利氏全球总裁Andy London来源: 发布时间:2012-06-06 17:12:57

的客户能够提高他们的电池效率,以及降低银浆的使用。我们另外带来的一款新产品是SOL315,它针对的是采用新钝化设计的太阳能电池,这是一种先进的太阳能电池设计方式,有助于提升太阳能电池的功效。这个产品

贺利氏(Heraeus):全球光伏厚膜银浆的领导者来源:OFweek太阳能光伏网 发布时间:2012-06-05 14:31:59

另外带来的一款新产品是SOL315,它针对的是采用新钝化设计的太阳能电池,这是一种先进的太阳能电池设计方式,有助于提升太阳能电池的功效。这个产品同时还有一种应用,就是可以用在双重印刷。这三种新产品的

光伏解读:三洋HIT电池技术来源: 发布时间:2012-05-30 14:47:08

研究结果发现利用等离子体技术制备的HIT电池,在蓝光区,光谱响应提高,而在红光区,光谱响应降低,这一方面表明本征层的钝化作用提高了蓝光区的光量子效率,另一方面表明等离子体对器件的损伤深入到器件内部,造成
晶体硅片上沉积一层非掺杂(本征)氢化非晶硅薄膜和一层与晶体硅掺杂种类相反的掺杂氢化非晶硅薄膜,采取该工艺措施后,改善了PN结的性能。因而使转换效率达到23%,开路电压达到729mV,并且全部工艺可以在200℃以下实现。HIT太阳能电池是一种利用晶体硅基板和非晶硅薄膜制成的混合型太阳能电池