光伏制造商Solar Frontier创造了一项22.9%的薄膜太阳能电池效率新纪录。该公司与日本研究和发展署新能源产业技术综合开发机构(NEDO)合作,在1平方厘米的太阳能电池上创造了这一
成果。
日本国立产业技术综合研究所(AIST)确认了这一纪录,该记录比之前德国ZSW创造的纪录高出0.3%。此款太阳能电池使用Solar Frontier的铜、铟和硒(CIS)结构,通过吸收层吸收技术和
片、全背电极太阳电池、IBC组件、分布式智能逆变器、汉瓦等,为光伏行业的发展添砖加瓦,带来更高的转换率和全新的解决方案。下面,我们一起来看看2017年都有哪些重磅发布的产品?
一、黑科技2.0来袭
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保利协鑫TS+系列黑硅片,开创性地采用了正面制绒+背面抛光的独特工艺,同时具备优良的表面陷光性能和更优的背面钝化效果,效率更高而成本更低,性价比显著提升。TS+黑硅片正面采用第二代湿法黑硅制绒技术,继承了
可以运用火箭运送。
NASA期望该太阳能设备具有可快速部署与拆解功能,能在火星的任一地点设备,并克服日照角度、季节、不同着陆地点的光通量以及沙尘暴。也要考虑到如何防止光伏表面累积灰尘与装载后的除尘的
大学电机工程MoolGupta教授及其团队是5名决赛选手之一,利用两个直径50m、约5~6层楼高的大型二氧化碳充气气球,并在气球表面设备可挠式(flexible)太阳能板,增加光吸收量之余,也可以减少
了表面缺陷,并大幅增强了电池器件的湿度稳定性。通过表面噻吩基功能化修饰的钙钛矿太阳能电池,不仅光电转换效率提升至19.89%,同时,在50%的相对湿度环境中,其30天稳定性测试效率衰减也在20%以内,而
聚合物太阳能电池(PSCs)的转换效率虽然可能永远无法和主流市场上的硅晶、无机太阳能电池相提并论,但一份新发布的论文强调,这类有机电池可在远距离供电方面大放异彩。 有机聚合物太阳能电池顾名思义,是
有机太阳能电池给光伏产业带来了巨大的希望,但其商业化道路仍然漫长。
有机聚合物太阳能电池(PSC)由于原材料价格高、使用寿命短以及转换效率低,其商业化步伐一直停滞不前。但它们具有重量轻、透明度
、灵活性及可卷-到-卷生产的特性,显示出了潜在的利基市场机会。
《可再生与可持续能源》杂志最近发表了名为聚合物太阳能电池:P3HT:PCBM的研究报告,展示了这一领域的最近进展及所面临的挑战。该文作者
电气系统方案和线路设计符合要求。
组件颜色一致,没有色差,组件是新安装,台风刚过,表面干净无灰尘,组件安装方位角度正南,面板PV1倾斜角度约5度,面板PV2倾斜角度约15度。从10:30分到12:30分
发电量的影响,笔者在电站边上竖起一根金属杆,观察阴影。
在上午11.10分左右,太阳由东向西,面板PV1功率是3230W,面板PV2功率是3640W,组件最大功率相差410W,约为12%,因为面板
),发现其显著特点是通体呈深黑色,因此吸光能力很好,很适宜于为自身获取热量。尤其是这种蝴蝶的翅膀表面为纳米结构,其微小的空洞结构较平滑表面显著增大对光的吸收范围。 仿效这种纳米结构生产太阳能电池,在光线
能研究所湿化学技术使用专有化学物蚀刻多晶硅片表面,生成小于入射光波长的纳米级特性,这可以增强光捕获,具有实现多晶硅太阳能电池20%转换效率的潜力。 新加坡太阳能研究所指出,这种电池转换效率比光伏领军制
来自日本东京工业大学和早稻田大学的一个研究小组已经开发出一种生产薄膜单晶硅太阳能电池的新技术,该技术有望显著降低生产成本,同时保持电池的转化效率。
科学家声称他们能够开发出高质量薄膜单晶硅,厚度
约10m,晶体缺陷密度也有所降低。硅的密度已经降低到了硅晶圆纯度的水平。
研究小组解释说,具有高结晶质量的单晶薄膜是通过区域加热重结晶法(ZHR法)使硅片表面粗糙度达到0.2至0.3nm而获得的