背面钝化

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从无人问津到炙手可热:PERC单晶这些年经历了什么?来源: 发布时间:2016-11-26 09:03:59

(Passivated Emitter Rear Cell)发射极及背面钝化电池技术。PERC电池通过在电池背面实行钝化技术,增强光线在硅基的内背反射,降低了背面复合,从而使PERC电池的效率能够有效提高

无人问津的PERC电池现缘何蓄势待发,迎接其全盛期的到来?来源:PV Daily 发布时间:2016-11-25 08:51:34

方案就是PERC(Passivated Emitter Rear Cell)发射极及背面钝化电池技术。 PERC电池通过在电池背面实行钝化技术,增强光线在硅基的内背反射,降低了背面复合,从而

上海贺利氏工业技术材料有限公司荣获OFweek Solar PV Awards 2016 最佳光伏材料商奖来源: 发布时间:2016-11-17 20:01:59

新型适用于单晶硅和多晶硅太阳能PERC电池的背银浆料,该银浆具有较低反应活性,从而大幅降低对于介质钝化层的烧穿/渗入。获奖理由:上海贺利氏工业技术材料有限公司凭借SOL326系列新型背银银浆产品可显著
提高太阳能电池转换效率,改善VOC(开路电压),而且更具有出色的可焊性和附着力。SOL326系列可兼容市面上PERC用背面铝浆和正面银浆。贺利氏也相应地研发了一款全新理念的浆料添加剂,帮助PERC电池

质量隐忧+价格拼杀 中国光伏能否扛起未来主流能源的大旗?来源:北极星太阳能光伏网(独家) 发布时间:2016-11-17 11:24:03

就会降低5%。2015年我国实行光伏领跑者计划,要求单晶硅光伏电池组件转换效率达到17%以上,多晶硅光伏电池组件转换效率达到16.5%以上。在高效率驱使下,业内企业纷纷布局高效电池路线,以背面钝化
(PERC)技术、金刚线切割加黑硅技术、双玻技术为主。PERC技术与常规电池生产线兼容性高,只需增加钝化、激光开孔等设备,用较低的生产线改造投资,就能将单晶和多晶电池转换效率分别提升1%和0.5%左右,是当前

展望:未来五年有望影响光伏技术发展的“黑科技”来源:中国光伏行业协会 发布时间:2016-11-16 23:59:59

出发,此前的技术创新主要在两个方向上优化。第一是如何最大限度增加光吸收,提高光的使用效率,可称之为开源,目前采用的主要方式有增加抗反射层、减少栅线遮挡、采用黑硅及绒面减少光反射、全背面接触电池(IBC)等
;第二是如何减小电学损耗、减少复合,使更多的光生载流子可以传输到外接电路中形成电流,可称之为节流,为此科学家们采用了多种多样的钝化技术,如局域重掺杂、背钝化、HIT双面钝化等结构及N型材料等,这是当前

PERC、N型单晶电池及铜线互连技术市场份额分析来源:OFweek 太阳能光伏网 发布时间:2016-10-31 23:59:59

索比光伏网讯:过去七年,ITRPV光伏路线图已成为预测太阳能光伏行业近期技术发展的权威性文件,着眼于光伏行业价值链光伏技术的发展。据ITRPV预测,钝化发射极背面电池(PERC)、PERT、PERL
2018年市场份额将升至20%,2020年将增长近30%。 ITRPV还预测硅异质结和背面接触光伏电池将吞占标准背面电场电池的市场份额,但增长幅度却相对适中,预计到2023年,背面接触电池将仅占到10%的

2025年全球高级太阳能光伏组件年收入将达380亿美元来源:<a href="http://solar. 发布时间:2016-10-28 09:40:59

根据Navigant Research(美国,科罗拉多州)最新报告显示,预计全球高级太阳能光伏组件销售年收入将从2016年的30亿美元增长到2025年的380亿美元。钝化发射极背面电池(PERC)和

【视角】大咖聊光伏:光伏究竟是不是骗局?来源: 发布时间:2016-10-20 02:43:59

%。单晶及多晶电池技术持续改进,产业化效率分别达到19.8%和18.5%,并创造了多晶硅电池21.25%的世界效率记录;钝化发射极背面接触、异质结、N型硅、多次印刷、背电极等技术路线加快发展;光伏组件

【权威】中国光伏行业协会对光伏产业不实言论的严正声明来源: 发布时间:2016-10-11 09:42:59

改进,产业化效率分别达到19.8%和18.3%,钝化发射极背面接触、异质结、N型、多次印刷、背电极等技术路线加快发展;光伏组件封装及抗光致衰减技术不断改进,双面、双玻、无边框组件等自主创新产品不断涌现

关于格隆汇针对光伏产业不实言论的严正声明来源:中国光伏行业协会 发布时间:2016-10-10 23:59:59

技术持续改进,产业化效率分别达到19.8%和18.3%,钝化发射极背面接触、异质结、N型、多次印刷、背电极等技术路线加快发展;光伏组件封装及抗光致衰减技术不断改进,双面、双玻、无边框组件等自主