在金属化浆料以外推出的第一款产品,它同时标志着集成式光伏系统制造商在品质和产量上的大幅提升。HeraGlaze可令硅片产能增加4%,电池效率提高0.1%。假定目前的硅片年产能为50GW,那么在使用
硅锭之中。通过增加硅锭的可用截面可确保更高的硅片产量。作为科技领导品牌,贺利氏提供的HeraGlaze可为我们的发展之路开启全新的篇章,同时还可以为客户提供更多的附加价值。这是我们在光伏电池金属化浆料
了新型杜邦Solamet 光伏导电浆料。 特别为两次印刷设计的Solamet PVD1x 和 PVD2x导电浆料具有良好的兼容性,最大化提高电池性能。用于第一层的浆料具有超低的接触电阻和优良的细线
TMSolamet光伏导电浆料。特别为两次印刷设计的SolametPVD1x和PVD2x 导电浆料具有良好的兼容性,最大化提高电池性能。用于第一层的浆料具有超低的接触电阻和优良的细线印刷,而用于第二层的浆料则
;2)MWT(金属穿孔卷绕)电池组件、技术是在硅片上利用激光穿孔技术结合金属浆料穿透工艺将电池片正面的电极引到背面从而实现降低正面遮光提高电池转换效率的目的。同时由于该技术的组件封装特点,组件的串联电阻
穿孔卷绕)电池组件、技术是在硅片上利用激光穿孔技术结合金属浆料穿透工艺将电池片正面的电极引到背面从而实现降低正面遮光提高电池转换效率的目的。同时由于该技术的组件封装特点,组件的串联电阻低,转换效率
激光穿孔技术结合金属浆料穿透工艺将电池片正面的电极引到背面从而实现降低正面遮光提高电池转换效率的目的。同时由于该技术的组件封装特点,组件的串联电阻低,转换效率高;并且可以适用于更薄的硅片,使得进一步
。 MWT组件技术 MWT (metal Wrap Through 金属穿透)技术是在硅片上利用激光穿孔技术结合金属浆料穿透工艺将电池片正面的电极引到背面从而实现降低正面遮光提高电池转换效率的
硅片上利用激光穿孔技术结合金属浆料穿透工艺将电池片正面的电极引到背面从而实现降低正面遮光提高电池转换效率的目的。同时由于该技术的组件封装特点,组件的串联电阻低,转换效率高;并且可以适用于更薄的硅片
最主要方式,就是提高组件转换效率。组件转换效率每提高1个百分点,光伏发电成本就能降低6%以上。正因为如此,光伏制造技术发展的核心就是提高光电转换效率。过去几年,无论单晶还是多晶电池,都保持了每年约0.3
激光穿孔技术结合金属浆料穿透工艺将电池片正面的电极引到背面从而实现降低正面遮光提高电池转换效率的目的。同时由于该技术的组件封装特点,组件的串联电阻低,转换效率高;并且可以适用于更薄的硅片,使得进一步较大
技术结合金属浆料穿透工艺将电池片正面的电极引到背面从而实现降低正面遮光提高电池转换效率的目的。同时由于该技术的组件封装特点,组件的串联电阻低,转换效率高;并且可以适用于更薄的硅片,使得进一步较大
,就是提高组件转换效率。组件转换效率每提高1个百分点,光伏发电成本就能降低6%以上。正因为如此,光伏制造技术发展的核心就是提高光电转换效率。过去几年,无论单晶还是多晶电池,都保持了每年约0.3