电池生产能力。可以说,从传统光伏应用市场到如今正在筹备的产品开发集团,汉能的一切战略、布局,无不围绕薄膜展开。所谓薄膜太阳能电池,是对硅基薄膜、碲化镉、铜铟镓硒、砷化镓等技术路线的统称。与现如今占据着主流地位
微米,及其可以不同材料做基板,这令薄膜电池具有了轻便、柔性化的特点。而相比之下,国内直径为5英寸、6英寸的晶体硅片厚度还没有突破100微米(过于薄的硅片会使之极其易碎,不具备实际操作条件)。与在地面电站
、碲化镉、铜铟镓硒、砷化镓等技术路线的统称。与现如今占据着主流地位的单晶硅、多晶硅太阳能电池相比,薄膜太阳电池的特点是可以使用玻璃、石墨等不同材料当基板来制造,而形成可产生电压的薄膜厚度仅需数微米。而尽管
(过于薄的硅片会使之极其易碎,不具备实际操作条件)。与在地面电站上的比拼不同,现阶段,薄膜电池在分布式,特别是BIPV领域具有了一定优势。这其中,既有薄膜电池更为轻柔的原因(符合国内房屋承重水平,符合
的产品开发集团,汉能的一切战略、布局,无不围绕薄膜展开。
所谓薄膜太阳能电池,是对硅基薄膜、碲化镉、铜铟镓硒、砷化镓等技术路线的统称。与现如今占据着主流地位的单晶硅、多晶硅太阳能电池相比,薄膜
需数微米,及其可以不同材料做基板,这令薄膜电池具有了轻便、柔性化的特点。而相比之下,国内直径为5英寸、6英寸的晶体硅片厚度还没有突破100微米(过于薄的硅片会使之极其易碎,不具备实际操作条件
薄膜太阳能电池生产能力。可以说,从传统光伏应用市场到如今正在筹备的产品开发集团,汉能的一切战略、布局,无不围绕薄膜展开。所谓薄膜太阳能电池,是对硅基薄膜、碲化镉、铜铟镓硒、砷化镓等技术路线的统称。与现如今
产生电压的薄膜厚度仅需数微米,及其可以不同材料做基板,这令薄膜电池具有了轻便、柔性化的特点。而相比之下,国内直径为5英寸、6英寸的晶体硅片厚度还没有突破100微米(过于薄的硅片会使之极其易碎,不具备
硅基薄膜、碲化镉、铜铟镓硒、砷化镓等技术路线的统称。与现如今占据着主流地位的单晶硅、多晶硅太阳能电池相比,薄膜太阳电池的特点是可以使用玻璃、石墨等不同材料当基板来制造,而形成可产生电压的薄膜厚度仅需数微米
还没有突破100微米(过于薄的硅片会使之极其易碎,不具备实际操作条件)。与在地面电站上的比拼不同,现阶段,薄膜电池在分布式,特别是BIPV领域具有了一定优势。这其中,既有薄膜电池更为轻柔的原因(符合国内
。晶体硅太阳能电池约占当前光伏市场85%份额。晶体硅电池技术成熟、性能稳定,是光伏电池的主流品种。晶体硅电池的主流地位中期不会改变。
薄膜电池是利用非常薄的感光材料制成,附着或涂层于廉价的玻璃
。劣势是光电转换效率较低,商业化应用的转换率目前普遍在8%-10%左右;存在光电效率衰退效应,稳定性不高。
多元化合物薄膜太阳能电池材料为无机盐,其主要包括砷化镓III-V族化合物、硫化镉、碲化镉
。晶体硅电池技术成熟、性能稳定,是光伏电池的主流品种。晶体硅电池的主流地位中期不会改变。薄膜电池是利用非常薄的感光材料制成,附着或涂层于廉价的玻璃、不锈钢或塑料衬底上。相较于晶体硅电池,优势是:技术
普遍在8%-10%左右;存在光电效率衰退效应,稳定性不高。多元化合物薄膜太阳能电池材料为无机盐,其主要包括砷化镓III-V族化合物、硫化镉、碲化镉及铜锢硒薄膜电池等。砷化镓(GaAs)III-V族化合物
转化效率,二是高可靠,三是低成本。现在拿薄膜和晶体硅来比,晶体硅的实验室转化效率已经超过25%,薄膜有好几种薄膜电池,有硅基的、碲化镉的、铜铟镓硒的,硅基的薄膜电池转换效率只有15%,铜铟镓硒的现在最高
还有很大的问题,不确定性。所以,从用户来说对薄膜电池长期可靠性能不能达到预定的发电效率还是有很多担忧的。更重要的是成本,很多人误解,就认为薄膜电池比较薄所以它成本比较低,但不是这样的现在薄膜电池和晶体硅
转化效率已经超过25%,薄膜有好几种薄膜电池,有硅基的、碲化镉的、铜铟镓硒的,硅基的薄膜电池转换效率只有15%,铜铟镓硒的现在最高达到百分之二十点几,和晶体硅相比还有5个百分点的差距。生产线上也是一样
长期可靠性能不能达到预定的发电效率还是有很多担忧的。更重要的是成本,很多人误解,就认为薄膜电池比较薄所以它成本比较低,但不是这样的现在薄膜电池和晶体硅相比,薄膜电池要比晶体硅成本高。晶体硅成本组件已经
它就三个指标最重要:一是高的转化效率,二是高可靠,三是低成本。现在拿薄膜和晶体硅来比,晶体硅的实验室转化效率已经超过25%,薄膜有好几种薄膜电池,有硅基的、碲化镉的、铜铟镓硒的,硅基的薄膜电池转换效率
没有问题的。薄膜电池现在应该说还有很大的问题,不确定性。所以,从用户来说对薄膜电池长期可靠性能不能达到预定的发电效率还是有很多担忧的。更重要的是成本,很多人误解,就认为薄膜电池比较薄所以它成本比较