电池电极

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爱旭颠覆性“满屏”新品全球首发,光伏行业迈入25%+量产效率新时代来源:爱旭股份 发布时间:2024-06-13 14:49:03

陈刚在致辞中表示:“在追求晶硅电池29.56%极限转换效率的道路上,爱旭从未停歇,‘满屏’组件正是我们挑战极限的又一次尝试。未来,我们正持续提升ABC技术、成本、质量、产能、产品及产业价值,让每一片
追求极限光电转换效率,追求客户价值最大化,坚持以极致技术引领行业颠覆式发展。全新一代升级的“满屏”组件,实现了从硅片、电池、组件全流程技术与工艺的全面突破与提升。超高阻n型硅片、极致高效的ABC

技术飞跃 设备升级!2024光伏装备技术创新大会成功举办!来源:索比光伏网 发布时间:2024-06-13 10:04:38

电池主要通过结构的改变来提高转换效率。IBC 电池发射区和基区的电极均处于背面,正面完全无栅线遮挡,因而具备更高的转换效率、更方便的组件封装、更高的美观度。P型IBC可以在设备环节省去了比较昂贵

天合申请钙钛矿太阳能电池专利!来源:钙钛矿学习 发布时间:2024-06-06 11:08:21

据天眼查知识产权信息明确表明,天合光能股份有限公司成功申请了一项名为“钙钛矿太阳能电池及制作方法”的专利,其公开号为 CN202410423339.6,申请时间确定为 2024 年 4 月
。进一步深入研究该专利摘要可以发现,本申请详细地公开了一种钙钛矿太阳能电池及其相应的制作方法,此范畴归属于电池技术领域。具体来看,这种钙钛矿太阳能电池涵盖了基底;而后是依次层叠设置在基底正面的导电层、空穴

BC赛道再添“虎将”!又一光伏巨头押注来源:光伏产业网官微 发布时间:2024-06-02 20:06:13

电池技术。与TOPCon和HJT这两种技术不同,BC电池将所有的金属接触和PN结都设置在电池的背面,从而消除了正面的金属电极结构,实现了更高的光电转换效率和更美观的外观。高效、美观、可以和各种电池结合

深度探讨半切片钝化技术革新,2024年光伏装备技术创新大会来源:光伏网整理 发布时间:2024-05-31 15:09:44

)等技术制备。半切片工艺:半切片工艺是在硅片上形成一系列细小的切口,以减少电流的横向传输,降低串联电阻。这一工艺需要精确的切割设备和工艺控制。电极的制备:在半切片钝化电池中,电极的制备同样至关重要
。通过优化电极材料和结构,可以进一步提高电池的性能和可靠性。半切片钝化设备的发展切割设备:高精度的激光切割设备是实现半切片工艺的关键。随着技术的进步,激光切割设备的性能不断提升,切割精度和速度都有显著提高

BC电池量产突破:关键技术及设备演进引领行业变革来源:光伏网整理 发布时间:2024-05-31 14:47:05

电池技术概述BC电池,全称为背接触电池,是一种新型的太阳能电池技术。与传统的前接触电池相比,BC电池通过将电池的正面电极转移到背面,有效减少了遮挡和反射,从而提高了光电转换效率。此外,BC电池的制造工艺

揭秘无主栅电池串联技术革新,2024光伏装备技术创新大会来源:光伏网整理 发布时间:2024-05-29 14:59:34

线,所有的电极和接触点都位于电池的背面。这种设计不仅减少了电池表面的遮挡,提高了光照面积,还通过优化的电流收集路径,降低了电池的串联电阻,从而提高了电池的光电转换效率。无主栅电池串联技术的优势无主栅

光之革命:揭秘激光技术在光伏行业的革新应用来源:光伏网整理 发布时间:2024-05-29 14:27:07

应用,为制备高性能的光伏材料提供了新途径。激光转印:高效非接触印刷技术在光伏电池的制造过程中,电极栅线的制作是一项关键工艺。传统的丝网印刷技术存在接触式印刷的局限性,而激光转印技术则是一种高效、非接触
式的印刷方法。通过高功率激光束高速图形化扫描,将浆料从柔性透光材料上转移至电池表面,形成栅线。这种技术不仅提高了电极栅线的制作效率,还保证了栅线的精度和一致性,为光伏电池的性能提升提供了有力支持。激光

BC电池技术革新与装备演进,2024光伏装备技术创新大会来源:光伏网整理 发布时间:2024-05-21 15:22:12

在新能源光伏领域,电池技术是实现高效能源转换的核心。BC电池,即背接触电池,以其独特的结构设计和卓越的性能,成为了光伏电池技术中的一颗冉冉升起的新星。与传统的前接触电池相比,BC电池通过将电极置于

《自然—能源》:研究发现钙钛矿太阳能电池退化关键机制来源:中国科学报 发布时间:2024-05-20 14:55:45

普遍认为,导致钙钛矿稳定性欠佳的主要原因包括电子缺陷、电极氧化、钙钛矿混合电子/离子半导体的性质,或在湿气和氧气下容易发生化学分解。“我们最近的研究发现,设备长时间运行造成的损耗并不是导致钙钛矿太阳能电池
近日,香港中文大学(简称“港中大”)电子工程学系校长特聘副教授Martin Stolterfoht领导的一项合作研究,发现了影响钙钛矿太阳能电池使用寿命的关键机制,该研究结果发表于《自然—能源