背面钝化

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尚德推出支持1500V电压的太阳能电池板 “BOS”可削减4%来源: 发布时间:2015-09-21 08:51:59

Cost:光伏板以外的系统成本)比采用1000V产品可削减3~4%。此外,该公司还发布了名为PERC(Passivated Emitter and Rear Cell:背面钝化型单元)的电池单元,以及采用

尚德:新型1500V电压太阳能电池板 BOS削减3%-4%来源:日经BP社 发布时间:2015-09-20 23:59:59

Of System Cost:光伏板以外的系统成本)比采用1000V产品可削减3~4%。此外,该公司还发布了名为PERC(Passivated Emitter and Rear Cell:背面钝化型单元)的电池

尚德推出支持1500V电压的太阳能电池板,“BOS”可削减4%来源:日经BP社 发布时间:2015-09-20 23:59:59

Of System Cost:光伏板以外的系统成本)比采用1000V产品可削减3~4%。此外,该公司还发布了名为PERC(Passivated Emitter and Rear Cell:背面钝化型单元

Fraunhofer ISE研发出接近25%全背接触太阳能电池 实现新的世界纪录来源:PV-Tech 发布时间:2015-09-17 09:27:39

图像 (透射式电子显微镜)显示,在Fraunhofer ISE为双面接触硅太阳能电池开发的TOPCon结构。图片来源:Fraunhofer ISE 钝化发射极背面电池(PERC)技术降低重组,提高
生产。 Fraunhofer ISE太阳能电池开发和特性描述部门总监Stefan Glunz教授做了一份关于隧道氧化层钝化接触(TOPCon)技术的大会报告,题为《一个简单的电流模式难以抗拒的魅力接近25%的全背

【综述】太阳能电池介绍来源:价值中国 发布时间:2015-09-09 12:01:16

/P吸杂技术、选择性发射区技术、双层减反射膜技术等。许多新结构新技术的电池在此阶段相继出现,如效率达24.4%钝化发射极和背面点接触(PERL)电池。目前相当多的技术、材料和设备正在逐渐突破实验室的
SiO混合膜,其反射率更是低至4.4%,目前广泛采用的单层SiN膜减反射率最优为10.4%。 在电池背面生长一层10~30nmSiN膜以期最大限度对电池进行钝化与缺陷的修复从而提高电池的效率是目前的

天合光能:将面向日本住宅推出高效率电池板来源:pv-tech 发布时间:2015-09-09 09:44:12

亦可削减。 另外,即使在阳光较弱、日照量较少的情况下,也能发挥出色的性能,是通过采用名为PERC(Passivated Emitter and Rear Cell:背面钝化型电池单元)的电池单元实现

效率超21%!德国研发新型PERT光伏电池来源: 发布时间:2015-09-08 13:32:59

哈梅林太阳能研究所(ISFH)和汉诺威莱布尼兹大学的电子材料及器件研究所(MBE)已经成功完成CHIP项目。该项目以工业离子注入n型PERT(钝化发射极和背面电池,后共掺杂)太阳能电池来提升电池的
退火所需的温度大大降低。退火后,前侧是被氧化铝/氮化硅叠层钝化,后侧被氮化硅钝化。接着,在正面和背面进行丝网印刷,然后进行共烧。利用细线印刷技术白银消费量可减少到最低限度。(Tina 译)

天合光能推出适用于日本住宅的高效率电池板来源:日经BP社 发布时间:2015-09-08 08:47:49

通过采用名为PERC(Passivated Emitter and Rear Cell:背面钝化型电池单元)的电池单元实现的。 单元上的粗电极(母线)为5条。据称由此降低了串联电阻、提高了CTM(单元对模块)效率和可靠性。电池板沿用了以往的60单元多晶硅型和单晶硅型两款产品采用的技术。

台湾有成300W单晶硅PERC光伏组件通过UL1703防火测试来源:世纪新能源网 发布时间:2015-09-07 23:59:59

索比光伏网讯:9月7日,台湾最大太阳能光伏组件品牌有成精密今宣布,开发的全球最高效率60电池片型的300W背面钝化(PERC)太阳能组件,通过美国UL 1703认证,并通过Type 1的光伏组件防火

太阳能电池介绍来源:价值中国 发布时间:2015-09-07 16:06:49

/P吸杂技术、选择性发射区技术、双层减反射膜技术等。许多新结构新技术的电池在此阶段相继出现,如效率达24.4%钝化发射极和背面点接触(PERL)电池。目前相当多的技术、材料和设备正在逐渐突破实验室的限制
SiO混合膜,其反射率更是低至4.4%,目前广泛采用的单层SiN膜减反射率最优为10.4%。 在电池背面生长一层10~30nmSiN膜以期最大限度对电池进行钝化与缺陷的修复从而提高电池的效率是目前的