索比光伏网讯:中国科学院上海微系统与信息技术研究所,目前创立了「为研究晶体硅,薄膜硅,CIGS 和CdTe 薄膜等太阳电池组件在各种室外气候与市内加速实验条件下老化的关连性、同时为解明光伏组件的功率
太阳能电池的技术。比如,美国SunPower公司发表量产制程的第三代交指式背接触太阳电池(InterdigitatedBackContact,IBC)以及松下子公司夏普主导的HIT薄膜太阳能电池均为提高单晶硅
列。单晶硅、多晶硅或主流P型与N型光伏产品可以通过这类工艺提高转换效率。 第二种方案涉及到有关单晶硅N型太阳能电池的技术。比如,美国SunPower公司发表量产制程的第三代交指式背接触太阳电池
太阳电池技术论坛;
8.薄膜电池技术交流;
9.太阳能电池生产设备与自动化技术交流;
10光伏系统智能并网技术交流;
小型活动:新技术发布会;商务洽谈会;世博园区参观
1.光伏产业前沿技术论坛;
2.光伏发电技术论坛;
3.光伏电池技术论坛;
4.生物质能发展论坛;
5.清洁煤技术发展论坛;
6硅材料技术交流;
7.
1m就可以吸收99%以上、波长小于826nm的可见光,且厚度仅为硅太阳能电池厚度的1/100,大大降低了材料成本。以CdTe薄膜太阳能电池为代表的薄膜太阳电池因其高转换效率、低成本和高稳定性,备受
效率高达29%。CdTe吸收系数大于5105/cm,只需要1 m就可以吸收99%以上、波长小于826 nm的可见光,且厚度仅为硅太阳能电池厚度的1/100,大大降低了材料成本。以CdTe薄膜太阳能电池为
代表的薄膜太阳电池因其高转换效率、低成本和高稳定性,备受研究人员和产业界的关注。
国际上以美国First Solar和Abound Solar为代表的一批企业已经实现CdTe太阳能电池组件的
效率高达29%。CdTe吸收系数大于5105/cm,只需要1 m就可以吸收99%以上、波长小于826 nm的可见光,且厚度仅为硅太阳能电池厚度的1/100,大大降低了材料成本。因此,以CdTe薄膜
太阳能电池为代表的薄膜太阳电池因其高转换效率、低成本和高稳定性,备受研究人员和产业界的关注。国际上以美国First Solar和Abound Solar为代表的一批企业已经实现CdTe太阳能电池组件的规模化
。主要课程有薄膜物理与技术、太阳能发电技术、光伏物理、光伏材料与太阳电池、硅材料技术等。 华北电力大学华北电力大学是教育部直属国家211工程、985工程优势学科创新平台重点建设高校,是教育部与国
和发展的重点学科,经过多年的研究和攻关,已经形成了薄膜太阳电池研究和信息显示、探测、成像方面稳定的研究方向。同时,该所还承担了硅基TFT/PIN有源驱动、PIN/OLED图象显示及稀土硅基发光等
途径是用宽带隙的a-Si:H作为窗口层或发射层,单晶硅、多晶硅作衬底,形成所谓的异质结太阳电池。这种电池既利用了薄膜电池的制造工艺优势,又发挥了晶体硅和非晶硅的材料性能特点,具有实现高效、低成本太阳电池
、多元化合物薄膜太阳能电池、聚合物多层修饰电极型太阳能电池、纳米晶太阳能电池和有机太阳能电池,其中硅太阳能电池是目前发展最成熟的,在应用中居主导地位。从固体物理学上讲,硅材料并不是最理想的光伏材料,这