背接触

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SNEC尾声 各大展馆新动向来源:索比光伏网 发布时间:2018-05-31 09:41:54

% /℃。 晶澳FRC N型接触组件外表美观,正面无任何栅线遮挡,可产生更高的功率输出;组件具备优越的温度特性,功率温度系数-0.32%/℃;并且在原材料方面采用N型硅片作为衬底,使得

一线光伏企业携手新产品实力领舞SNEC,惊艳行业刷新想象!来源:光伏盒子 发布时间:2018-05-29 19:17:59

N-PERT即钝化发射极背表面全扩散N型双面电池。 天马光伏 展位号:W1-6 该款产品的核心概念:自清洁组件采取了特殊闭孔的超疏水结构的设计思路。该组件的光伏玻璃上覆膜层利用了纳米
二氧化硅多羟基特性,通过特殊工艺技术形成链状非金属合成物,水接触角大于100°,使的膜层具备了超疏水与自清洁的特性。简而言之就是为自清洁组件覆盖了一层类似荷叶原理的膜层。水滴滚过的地方灰尘被带走从而留下清洁

真实的“双面组件”是什么样?来源:太阳能发电网 发布时间:2018-05-29 17:14:05

上看,这两种PERC电池的正面并无差异,只是双面PERC电池的背面为不同厚度膜覆盖,铝背场局域接触,从而也能受光发电。 而N型双面电池的工艺相对复杂一些,需要在制绒和清洗后进行多增加一次掺杂过程
电池的工艺,仅在常规单晶电池工艺的基础上增加了背面叠层钝化膜(一般为Al2O3/SiNx)和背面激光开空两道工艺。如果将单面PERC电池的背面全铝背场改为背铝栅线印刷,就成了双面PERC电池。 从外观

日托光伏亮相上海SNEC 全新高效产品获好评来源:索比光伏网 发布时间:2018-05-29 14:58:32

2018年5月28日,SNEC第十二届(2018)国际太阳能产业及光伏工程(上海)展览会暨论坛在上海新国际博览中心盛大开幕。作为全球独家GW级高效接触组件制造商,日托光伏与众多国内外光伏企业一起
参与了本次SNEC展会,并携新产品、新布局、新规划,全新亮相。 新产品 全新亮相 第二代标杆系列高效接触组件 在本次SNEC展会上,日托光伏推出了新一代的标杆系列高效接触组件。涵盖

晶澳携四大系列新品亮相2018上海SNEC光伏展 备受关注来源:索比光伏网 发布时间:2018-05-29 10:07:44

,为全球用户及合作伙伴奉上一场代表光伏前沿科技的盛宴。 01 晶澳FRC N型接触组件 晶澳FRC N型接触组件外表美观,正面无任何栅线遮挡,可产生更高的功率输出;组件具备优越

2018SNEC第一天发生的那点事儿来源:索比光伏网 发布时间:2018-05-29 09:32:34

接触性能和更优的高宽比,可提升电池效率超过0.1%,并且在大规模生产中保持高产出。杜邦将在其展位展示REC公司的双峰2系列产品多晶硅背钝化电池(PERC)组件,其功率输出可达300W;同时展出TATA
Power Solar的高效多晶硅五主栅电池,其最高转换效率大于19%。另一个亮点是在IBC技术方面,一种可接触P和N发射极的浆料解决方案已经在夏普公司批量生产。 夏普应用于分布式屋顶的

日托光伏接手无锡德鑫 助推行业高效产能升级来源:索比光伏网 发布时间:2018-05-28 14:20:36

。 同时,日托光伏还将投资新建800MW的高效MWT接触组件生产线,实现60片多晶电池组件平均功率300W以上,单晶组件平均功率320W以上的行业领先水平,成为行业内首家单、多晶产品均进入光伏

杜邦携全新扩展的产品线亮相2018 SNEC太阳能光伏展览会来源:索比光伏网 发布时间:2018-05-28 11:47:37

旨在提升大多数主流电池技术,具备更好的接触性能和更优的高宽比,可提升电池效率超过0.1%,并且在大规模生产中保持高产出。杜邦将在其展位展示REC公司的双峰2系列产品多晶硅背钝化电池(PERC)组件,其
功率输出可达300W;同时展出TATA Power Solar的高效多晶硅五主栅电池,其最高转换效率大于19%。另一个亮点是在IBC技术方面,一种可接触P和N发射极的浆料解决方案已经在夏普公司

60片组件效率20.66% 隆基乐叶组件效率再获突破来源:OFweek太阳能光伏 发布时间:2018-05-26 19:08:07

,采用局部金属接触,大大降低了电池背表面复合速度,同时提升光反射,使得电池的开压和效率得到提升。双面PERC电池通过略微改变电池结构,在成本上与单晶PERC产品相差无几,在保持原先单面PERC高转换率的

P型单晶EL黑斑分析来源:摩尔光伏 发布时间:2018-05-24 10:24:55

单面镀膜SiNx∶H钝化,以及背面电极、背面电场和正面栅线电极印刷,最后经过高温烧结形成较好的欧姆接触。 利用苏州中导光电设备有限公司生产的红外缺陷测试仪EL-S01对生产线上电池片进行测试
载流子不能被电极有效收集,导致该波长附近的电池量子效率比较低。与此同时,波长较长的光是被电池的主体吸收的,这一部分光产生的光生载流子需要迁移到空间电荷区才能被电极收集,在迁移过程以及背表面都会对载流子