PERC变成空型,变成离子注入,再变成正面扩散,相当于基本的扩散基本结构不太变化,这就变成了n型的PERC,你把它用成三氧化铝,再用点多晶硅,再一乘积,这个意思是差不多,就变成了Topcon,种类也是
ITO电极都是完全不一样的。另外异质结,我认为在未来很有发展前途呢,因为异质结用了两种不同宽度的半导体,这个实际上是突破了原来同质结半导体的极限,这里做了一个结构上的革命,原来同质结半导体,所谓理论极限
在topcon上面,我们结合我们在N-PERT做的经验,我们COPCON上面,其实已经系很成熟了,我们把所有的精力结合在复合上比较多。整个它的组件功率,我们认为很有可能做到320瓦以上,再加上它的双面率高,没有
大家。杨立友:刚才几位老师讲了很多,都是先异质结电池再N-PERT,中来不一样,你们是怎么看的。杨智:我们选择这块每一代电池和下一代电池是有承接的,我们做完N-PERT跳到HIT上面,我们很少能用
电池端,他们利用TOPCon技术,在电池背面加上没有图案(patterning)的钝化接触层,不仅简化制造过程,还能有效提高转换效率。
透过TOPCon这样的N型技术后所达成的转换效率来到21.9
TOPCon技术应用于单晶太阳能电池上,在正面、背面都加上钝化接触层,并将转换效率提高到25.3%。从其工艺来看,TOPCon技术已属于次世代技术,目前并未进入量产阶段。
不过,中国大陆厂商如晋能、中来
利用TOPCon技术,在电池背面加上没有图案(patterning)的钝化接触层,不仅简化制造过程,还能有效提高转换效率。透过TOPCon这样的N型技术后所达成的转换效率来到21.9%,远高于目前一般
样的TOPCon技术应用于单晶太阳能电池上,在正面、背面都加上钝化接触层,并将转换效率提高到25.3%。从其工艺来看,TOPCon技术已属于次世代技术,目前并未进入量产阶段。不过,中国大陆厂商如晋能
。而在电池端,他们利用TOPCon技术,在电池背面加上没有图案(patterning)的钝化接触层,不仅简化制造过程,还能有效提高转换效率。
透过TOPCon这样的N型技术后所达成的转换效率来到
TOPCon技术应用于单晶太阳能电池上,在正面、背面都加上钝化接触层,并将转换效率提高到25.3%。从其工艺来看,TOPCon技术已属于次世代技术,目前并未进入量产阶段。
不过,中国大陆厂商如晋能、中来
HJT异质结、IBC、TOPcon等太阳电池技术、光伏组件材料及高效化技术、组件与系统可靠性 等议题进行思想激荡。
晋能清洁能源科技有限公司(晋能科技)总经理杨立友博士应邀出席了此次论坛并以
土地、人工成本较高的系统,如分布式系统,才能体现背钝化PERC电池的度电成本优势。
此外,由于异质结(HJT)电池工艺流程相对简单,且具有双面发电、优异的弱光响应、良好的温度系数、低衰减等多种优势,每
技术、高效 HJT异质结、IBC、TOPcon等太阳电池技术、光伏组件材料及高效化技术、组件与系统可靠性等议题进行思想激荡。 晋能清洁能源科技有限公司(晋能科技)总经理杨立友博士应邀出席了此次论坛并以
较高的系统,如分布式系统,才能体现背钝化PERC电池的度电成本优势。此外,由于异质结(HJT)电池工艺流程相对简单,且具有双面发电、优异的弱光响应、良好的温度系数、低衰减等多种优势,每瓦发电量可高出
,成为行业关注和研究的热点。根据图1和2国际光伏技术路线图ITRPV2015的预测,随着背接触(BC)、异质结(HIT)等电池新结构,及激光、离子注入等新技术的引入,N型单晶电池的效率优势会越来越明显
开发的Topcon(TunnelOxidePassivatedContact)技术在小面积电池(4cm2)上实现25.1%的转化效率(Voc=718mV,Jsc=42.1mA/cm2,FF=83.2
即满足钝化要求,又无需开孔即可传输电流的钝化接触。
德国弗劳恩霍夫太阳能研究所已经开发出一项名为TOPCon (Tunnel Oxide Passivated Contact,隧穿氧化层钝化接触
-绝缘层-半导体(MIS)结构太阳能电池。1985年,Eli Yablonovitch教授就提出理想的太阳能电池应该是采用两个异质结来设计,即将吸收材料置于两个宽带隙材料之间。而SunPower的创始人
研究所已经开发出一项名为TOPCon (Tunnel Oxide Passivated Contact,隧穿氧化层钝化接触)的技术。研究人员首先在电池背面用化学方法制备一层超薄氧化硅,然后再沉积一层掺杂硅
太阳能电池应该是采用两个异质结来设计,即将吸收材料置于两个宽带隙材料之间。而SunPower的创始人之一Richard Swanson博士也在10年前预测接近理论效率的晶硅太阳能电池应在硅和金属之间