组件会产生电位诱发衰减(PID)效应,薄膜组件会产生透明导电氧化物(TCO)层损坏,如果不采取纠正措施,组件的发电功率就会大幅下降,严重影响光伏系统的收益。目前主要解决方法是把组件正负极一端接地,可以
机理被称之为电位诱发衰减(PID)、极性化、电解腐蚀和电化学腐蚀。薄膜电池导电层(TCO)腐蚀:薄膜模组在运行一段时间之后TCO会出现损坏。研究结果显示,TCO腐蚀主要发生于利用覆盖工艺制备的带有
堆材料:热核聚变燃料、第一壁材料、氚增值剂、结构材料等;
(3)高能推进剂:液体推进剂、固体推进剂等;
(4)光伏(太阳能)电池材料:硅料,硅锭/硅块,硅片,封装玻璃,封装薄膜,其他原料等
;
(5)高性能电池材料:钴酸锂、锰酸锂、镍钴酸锂、金属锂、磷酸铁锂、氧化钴、添加剂、导电剂、石墨粉、电池粘接剂、正极材料、负极材料、电池隔膜、四氧化三钴、电解液等;
(6)氢能源材料:固体储氢材料
,相比而言,薄膜电池尤其硅基薄膜的优势受到遮挡,CIGS同样面临此问题。 据了解,目前Manz薄膜组件的初期量产时可以做到0.4美元(即2.5元人民币),其制造工艺基于玻璃基板,然后对这些导电层
优势受到遮挡,CIGS同样面临此问题。据了解,目前Manz薄膜组件的初期量产时可以做到0.4美元(即2.5元人民币),其制造工艺基于玻璃基板,然后对这些导电层进行电气连接,这一工艺相比晶硅电池的制造工艺
气氛稳定系统、各类自动化等一大批专业装备,并计划推出全自动新型湿法刻蚀设备、新型背抛光设备、新型高导电表面镀膜设备等等。
HBI与中科院联合成立了中科院过程所新能源材料研究与应用中心,该中心
结,以防止P-N结在烧结过程中遭到破坏,但这种钝化无法防止电池经过封装材料(通常是EVA和玻璃的上表面)和组件边框所形成的路径所导致的漏电流而引起PID现象。
工业上比较可行的减少PID效应
衰减的影响因素比较复杂,一般需要从环境、组件封装材料和系统三方面综合分析,高温高湿的环境因素,玻璃表面的导电性、组件内部材料的绝缘性能等均会影响PID发生的速率。在系统层面而言,目前接地系统一般采取
组串中的位置有关,且越靠近组串负极的组件负偏压越高,而且在潮湿的环境中,玻璃面的导电性增加,容易诱导发生PID现象。在实际电站中若发生了PID,对于业主和组件供应商,都需要通过快速有效的方法排查PID
石墨烯(Graphene)是一种由碳原子构成的单层片状结构的新材料,是世界上已知的最薄、最坚硬的纳米材料。因其电阻率极低,电子迁移的速度极快,因此可用来发展更薄、导电速度更快的新一代电子元件或晶体管
污染石墨烯。 MIT技术人员最近发布了一种新的转移方法,能够大幅提升转移过程的效率。他们的方法是制造一种金属面夹心板,使石墨烯沉淀在金属的两面而不像原来一样只在一面。将夹心板附着在一块玻璃上。剥离
生产线并保障企业即时盈利与长期盈利的设备供应商。Manz 可为客户提供全方位的服务及专有知识产权产品,包括生产设备和技术培训在内,是企业值得信赖的技术合作伙伴。CIGS制造工艺始于基本的玻璃基板,首先是
将很薄的导电层沉积在基板上,然后再对这些导电层进行电气连接。这一工艺可将硅等高成本材料的用量降至最低。一般而言,年产量达到约 150兆瓦就足以令企业生产盈利。而在晶体硅太阳能技术领域,投资必须要达到
的设备供应商。Manz可为客户提供全方位的服务及专有知识产权产品,包括生产设备和技术培训在内,是企业值得信赖的技术合作伙伴。
CIGS制造工艺始于基本的玻璃基板,首先是将很薄的
导电层沉积在基板上,然后再对这些导电层进行电气连接。这一工艺可将硅等高成本材料的用量降至最低。一般而言,年产量达到约150兆瓦就足以令企业生产盈利。而在晶体硅太阳能技术领域,投资必须要达到千兆瓦级别才能
专有知识产权产品,包括生产设备和技术培训在内,是企业值得信赖的技术合作伙伴。CIGS制造工艺始于基本的玻璃基板,首先是将很薄的导电层沉积在基板上,然后再对这些导电层进行电气连接。这一工艺可将硅等高成本