装置相当。新技术为硅切割技术,结合了使用化学溶液的半导体加工技术和细金属丝。先将太阳能组件的主要材料硅切割为数层,再取出硅薄膜进行加工。利用新技术取出的硅薄膜厚度为以往的一半以下,约为60微米(1微米等于
硅切割技术,结合了使用化学溶液的半导体加工技术和细金属丝。先将太阳能组件的主要材料硅切割为数层,再取出硅薄膜进行加工。利用新技术取出的硅薄膜厚度为以往的一半以下,约为60微米(1微米等于100万分之一米)。加工速度与以往相同。利用新技术,相同数量的材料(硅)能制作出的太阳能组件数量可达到现行技术的2.5倍。
。新技术为硅切割技术,结合了使用化学溶液的半导体加工技术和细金属丝。先将太阳能组件的主要材料硅切割为数层,再取出硅薄膜进行加工。利用新技术取出的硅薄膜厚度为以往的一半以下,约为60微米(1微米等于100
一、项目名称
六安市200MW非晶硅薄膜太阳能光电模板项目
二、项目背景
六安地处安徽、河南、湖北三省交界处,连南接北、承东启西,是我国东南区域进入中西部的战略咽喉,交通
便捷,区位显要。六安是合肥经济圈的重要组成部分,有省规划沿合六高速和312国道布局的产业走廊。非晶硅薄膜太阳能光电模板既可用作光伏电站,又可直接应用于建筑、城市照明以及工业领域中,具有广阔的市场前景
碳排量。 据悉,汉能目前拥有超过2GW薄膜太阳能生产能力,其自主研发的环保无污染非晶硅薄膜技术,达到世界先进水平。与宜家的合作将为我们提供机会,展示薄膜太阳能电池的在新能源建筑一体化中的应用
无污染非晶硅薄膜技术,已经达到了世界先进水平。在分销中心等屋顶面积充裕的宜家建筑上,经测算,薄膜太阳能电池将可提供其需要的全部电力。与宜家的合作将为我们提供机会,展示薄膜太阳能电池的在新能源建筑一体化中
。沈辉博士主要研究凝聚态物理 材料物理与化学研究方向:太阳能材料: 包括光热转换材料、太阳光谱选择性吸收材料与产业化技术;太阳电池与光伏理论:包括多晶硅薄膜太阳电池结构与高效太阳电池的试验与理论研究
索比光伏网讯:摘要:本文采用PECVD技术沉积本征非晶硅薄膜,研究少子寿命随本征层厚度、沉积气压、射频功率、氢稀释度以及硅片清洗工艺的变化规律。结果表明:本征层厚度要适中。随着沉积气压、射频功率和氢
过程中,通过改变本征层厚度、沉积气压、射频功率、氢稀释度和硅片清洗工艺制备不同的非晶硅薄膜。利用WT一2000PV测试钝化后硅片少子寿命,最终通过比较少子寿命来优化本征非晶硅膜的沉积条件。3结果与讨论
晶硅薄膜成本大概是0.5美元/瓦特,虽然还不清楚CIGS放在中国做是什么样的成本,但可以预见薄膜电池有相当大的降价空间,我们今年和明年都会有持续的投资,持续地把这个技术在中国发展。预计未来五年CIGS
的薄膜电池,优点是材料用量少,售价较低,重大缺点是光电转化率只有晶体硅的一半,占地面积也较多。主要品种有:1、非晶、纳米晶、微晶等硅薄膜。2、CIGS即铜铟镓硒组成的薄膜。3、TeCd碲化镉薄膜。1