。 康得新很早就关注钙钛矿电池这一新兴柔性光伏技术,专门成立研发团队,结合康得新全产业链的薄膜制备及加工优势,利用现有的挤出、涂布及真空镀膜等设备,历时多年开发出与钙钛矿电池配套的柔性衬底、电极用透明
高效薄膜太阳能电池如铜铟镓硒或碲化镉等。美国斯坦福大学与英国牛津大学的研究人员则宣布,利用涂布技术制作的串联型钙钛矿太阳能电池转换效率有望超过30%。而纵观国内市场,钙钛矿太阳能电池的商用化也按下快进
薄膜太阳能电池如铜铟镓硒或碲化镉等。美国斯坦福大学与英国牛津大学的研究人员则宣布,利用涂布技术制作的串联型钙钛矿太阳能电池转换效率有望超过30%。而纵观国内市场,钙钛矿太阳能电池的商用化也按下快进键
美国斯坦福大学与英国牛津大学的研究人员宣布,利用涂布技术制作的串联型钙钛矿太阳能电池实现了20.3%的高转换效率,并且具备高耐久性。并预计将来转换效率有望超过30%。论文已发表在学术杂志《科学》上
,其两层都是钙钛矿太阳能电池,分别是在玻璃基板上以涂布技术制作,再贴合到一起制成串联型。
两层都制成钙钛矿太阳能电池的困难在于第二层的制作。此次单层具有14.8%转换效率、主要支持红外线的钙钛矿
美国斯坦福大学与英国牛津大学的研究人员宣布,利用涂布技术制作的串联型钙钛矿太阳能电池实现了20.3%的高转换效率,并且具备高耐久性。并预计将来转换效率有望超过30%。论文已发表在学术杂志《科学》上
钙钛矿太阳能电池,分别是在玻璃基板上以涂布技术制作,再贴合到一起制成串联型。两层都制成钙钛矿太阳能电池的困难在于第二层的制作。此次单层具有14.8%转换效率、主要支持红外线的钙钛矿太阳能电池的实现,除了
索比光伏网讯:美国斯坦福大学与英国牛津大学的研究人员宣布,利用涂布技术制作的串联型钙钛矿太阳能电池实现了20.3%的高转换效率,并且具备高耐久性。并预计将来转换效率有望超过30%。论文已发表在学
都是钙钛矿太阳能电池,分别是在玻璃基板上以涂布技术制作,再贴合到一起制成串联型。两层都制成钙钛矿太阳能电池的困难在于第二层的制作。此次单层具有14.8%转换效率、主要支持红外线的钙钛矿太阳能电池的实现
索比光伏网讯:美国斯坦福大学与英国牛津大学的研究人员宣布,利用涂布技术制作的串联型钙钛矿太阳能电池实现了20.3%的高转换效率,并且具备高耐久性。并预计将来转换效率有望超过30%。论文已发表在学
都是钙钛矿太阳能电池,分别是在玻璃基板上以涂布技术制作,再贴合到一起制成串联型。两层都制成钙钛矿太阳能电池的困难在于第二层的制作。此次单层具有14.8%转换效率、主要支持红外线的钙钛矿太阳能电池的实现
日本福岛大学10月5日宣布,运用喷墨涂布方式,制成了背面电极式晶体硅型太阳能电池。比报纸还薄,而且能弯曲。使用减薄了的硅基板,采用背面电极的异质结太阳能电池的制造工艺。用喷墨涂布方式形成了背面电极的
的技术。一般的晶体硅型太阳能电池表面有电极,受光面积会因此而减少。将电极集中到背面,受光面变大,每个单元(发电元件)的转换效率会提高。用喷墨涂布方式形成背面电极。现在背面电极的形成,采用的是半导体常用
福岛大学10月5日宣布,运用喷墨涂布方式,制成了背面电极式晶体硅型太阳能电池。比报纸还薄,而且能弯曲。
使用减薄了的硅基板,采用背面电极的异质结太阳能电池的制造工艺
用喷墨涂布方式形成了背面
单元(发电元件)的转换效率会提高。
用喷墨涂布方式形成背面电极。
现在背面电极的形成,采用的是半导体常用的光刻技术,精度能达到1m以下。因为在形成的过程中,需要反复去除多余的膜,所以不仅工序复杂
日本福岛大学10月5日宣布,运用喷墨涂布方式,制成了背面电极式晶体硅型太阳能电池。比报纸还薄,而且能弯曲。 使用减薄了的硅基板,采用背面电极的异质结太阳能电池的制造工艺。 用喷墨涂布方式
形成电极,并高效输出电能的技术。一般的晶体硅型太阳能电池表面有电极,受光面积会因此而减少。将电极集中到背面,受光面变大,每个单元(发电元件)的转换效率会提高。用喷墨涂布方式形成背面电极。现在背面电极的