表面等离子

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乐凯胶片扩光伏产品之举何种暗藏玄机来源: 发布时间:2014-07-15 08:18:59

(FFC)表面分别采取全球首创的等离子体硅钛化处理技术和等离子体氟硅氧烷化处理技术,显著增加了PET和FFC的表面能和活性化学基团数量,使PET与FFC之间、FFC与EVA之间不但具有物理吸附,还产生

太阳能光伏电池:蜗牛纹的分析来源:中国光伏测试网 发布时间:2014-07-15 08:03:46

近年来,越来越多的神秘的宽如手指的暗色线条纵横分布在太阳能电池表面。这一现象并不是真正由蜗牛爬行造成的,其实它是一种化学反应的结果。 蜗牛爬痕通常会沿着电池的微裂痕出现,因此微裂痕看起来很显眼
从手指电极流向汇流条。如果所谓的电池断裂达到电池表面积的8 %,就将对其产出产生不良影响换言之,死区越大,产出衰减越大。如果电池断裂部位达到12 %,产出相对断裂区域则出现线性下降,德国ISFH研究所

乐凯胶片扩光伏产品背后逻辑来源:证券日报 发布时间:2014-07-14 23:59:59

背膜制造企业在主要原材料和核心技术方面不具备成本和质量的优势,造成产品整体的核心竞争力与利润空间较低。而苏州中来公司通过自主研发,在PET表面和四氟涂层(FFC)表面分别采取全球首创的等离子体硅钛化处

日本开发出低成本制造高效率多结太阳能电池的技术,转换效率达24.2%来源:日经电子 发布时间:2014-06-30 08:07:57

Mechanical stack的最大的不同是,在粘合面以11010个/cm2的密度配置直径为50nm的钯颗粒。由此,无需像以前的Mechanical stack那样对电子束和等离子的贴合面进行表面处理
,所需的表面平坦性也由1nm以下大幅放宽到10nm左右。 具体来说,就是利用聚苯乙烯等高分子材料的自组织现象,在底部电池单元上以100nm的间距、基本等间距地配置钯纳米颗粒,然后通过等离子处理

产踪研开发可低成本制造高效多结太阳能电池技术,转换效率达24.2%来源:日经BP社 发布时间:2014-06-30 07:49:16

Mechanical stack的最大的不同是,在粘合面以11010个/cm2的密度配置直径为50nm的钯颗粒。由此,无需像以前的Mechanical stack那样对电子束和等离子的贴合面进行表面处理
,所需的表面平坦性也由1nm以下大幅放宽到10nm左右。 具体来说,就是利用聚苯乙烯等高分子材料的自组织现象,在底部电池单元上以100nm的间距、基本等间距地配置钯纳米颗粒,然后通过等离子处理

日本转换效率24.2%的多结太阳能电池问世来源: 发布时间:2014-06-27 10:34:59

是,在粘合面以11010个/cm2的密度配置直径为50nm的钯颗粒。由此,无需像以前的Mechanical stack那样对电子束和等离子的贴合面进行表面处理,所需的表面平坦性也由1nm以下大幅放宽到

HBI创新型钝化炉解决PID 并显著提升转换效率来源:Solarzoom 发布时间:2014-05-29 09:06:19

作用,该方法产生一层SiNx减反射膜,这主要是因为H原子能钝化悬挂键和复合中心,H原子是从等离子体输运到SiNx中,然后再输运到硅表面,另外,SiNx可以作为浅结的保护层,阻止各种杂质在高温中扩散进P-N
气氛稳定系统、各类自动化等一大批专业装备,并计划推出全自动新型湿法刻蚀设备、新型背抛光设备、新型高导电表面镀膜设备等等。   HBI与中科院联合成立了中科院过程所新能源材料研究与应用中心,该中心

梅耶博格重组光伏研发中心 损失一百二十个就业岗位来源:PV-Tech 发布时间:2014-05-27 14:49:53

约一百二十个职位。该公司表示,该研发中心将侧重于异质结(HJT)和钝化发射极背面电池(PERC)技术用于光伏产业,以及其等离子和离子束表面技术用于半导体行业。梅耶博格预计,此精简将降低运营成本约一千两百万

梅耶博格重组光伏研发中心,损失一百二十个就业岗位来源:PV-Tech 发布时间:2014-05-27 11:23:01

个职位。 该公司表示,该研发中心将侧重于异质结(HJT)和钝化发射极背面电池(PERC)技术用于光伏产业,以及其等离子和离子束表面技术用于半导体行业。 梅耶博格预计,此精简将降低运营成本约

多图展示一种新型膜胶一体化太阳能电池背板来源:PV-Tech 发布时间:2014-05-20 17:18:52

索比光伏网讯:摘 要本文展示了一种基于流延切线卷涂技术和等离子技术而设计制造的光伏组件专用膜胶一体化背板。背板以PET为基材,经等离子体表面刻蚀和活化后,双面涂以特殊研制的反应性功能氟碳涂料,经热
固化后得到具有聚氨酯结构的膜胶一体化背板。最后,通过等离子体增强化学沉积技术在涂层表面共价接枝一单分子短链硅烷层,从而赋予背板中等表面能,使之与EVA具有长期的绝佳粘合性。扫描电镜(SEM)显示