电流密度

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追赶松下 夏普晶硅太阳能电池效率达到25.1%来源:energytrend 发布时间:2014-04-29 14:43:20

%、2013年7月提高至24.2%、2013年10月达到24.7%、2014年2月达到24.9%,到在2014年4月达到了25.1%。 实现25.1%转换效率的单元短路电流密度为41.7mA/cm2、开路

夏普晶硅太阳能电池效率提至25.1% 仅次于松下来源:日经BP社 发布时间:2014-04-29 10:40:14

%、2013年7月提高至24.2%、2013年10月达到24.7%、2014年2月达到24.9%,到在2014年4月达到了25.1%。实现25.1%转换效率的单元短路电流密度为41.7mA/cm2、开路电压

夏普晶硅太阳能电池效率提至25.1%来源: 发布时间:2014-04-29 08:49:59

提高至22.3%、2013年7月提高至24.2%、2013年10月达到24.7%、2014年2月达到24.9%,到在2014年4月达到了25.1%。实现25.1%转换效率的单元短路电流密度为41.7mA

日本松下打破保持15年的晶体硅太阳能电池效率世界记录来源:日经BP社 发布时间:2014-04-13 23:59:59

背面的异质结、去掉受光面电极的背接触结构。这种结构可以防止受光面的电极遮挡入射光线,因此能够增加电流量。短路电流密度提高到了41.8mA/cm2,松下2013年2月发布的单元的短路电流密度则为

松下背接触HIT太阳能电池推动效率创纪录达25.6%来源:pv-tech 发布时间:2014-04-10 23:59:59

至背接触电池的一个关键方面,同时将短路电流密度(Jsc)提高到41.8mA/cm来自背接触电池的贡献,而此前为39.5mA/cm。松下表示,其此前的HIT电池结构上表面电极已经得到更薄栅极电极的优化

未来五年浆料印刷仍将是太阳能电池提效关键(图表)来源:PV-tech 发布时间:2014-03-28 09:23:43

高方阻均匀发射极,掺杂浓度比常规扩散层低,能够降低载流子的表面复合速度,提高短路电流密度。需要采用新型正面电极银浆料,调节烧结工艺,以避免正面电极烧穿p-n结。通过增加正面电极细栅线的数目,避免串联

未来五年浆料印刷仍将是太阳光伏电池提效关键来源:pv-tech 发布时间:2014-03-28 07:50:37

现有生产设备和生产工艺的基础上研究开发高方阻细栅密栅多晶硅太阳电池的制备技术。 该技术采用高方阻均匀发射极,掺杂浓度比常规扩散层低,能够降低载流子的表面复合速度,提高短路电流密度。需要采用新型正面

未来五年浆料印刷仍将是太阳电池提效关键来源:pv-tech 发布时间:2014-03-27 23:59:59

高方阻均匀发射极,掺杂浓度比常规扩散层低,能够降低载流子的表面复合速度,提高短路电流密度。需要采用新型正面电极银浆料,调节烧结工艺,以避免正面电极烧穿p-n结。通过增加正面电极细栅线的数目,避免串联

Solar Frontier等开发出转换效率达12.6%的CZTS型太阳能电池来源:日经BP社 发布时间:2013-12-11 23:59:59

。开发出的电池单元的开路电压为513.4mV,短路电流密度为35.2mA/cm2,填充因子为69.8%。这些数据由美国Newport公司测量得出。 CZTS型太阳能电池是由Cu、Zn、Sn、S、Se

Solar Frontier与IBM等联合开发出转换效率达12.6%的CZTS型太阳能电池来源:世纪新能源网 发布时间:2013-12-11 23:59:59

CZTS型太阳能电池的转换效率。开路电压为513.4mV,短路电流密度为35.2mA/cm2,填充因子为69.8%。这些数据由美国Newport公司测量。CZTS型太阳能电池是由Cu、Zn、Sn、S、Se