表面钝化

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2012上半年新兴太阳能电池光伏技术盘点来源: 发布时间:2012-07-20 09:02:42

选择性发射极技术和铝背场,背表面钝化技术结合在了一起。和当前行业标准的丝网印刷铝背场的太阳能电池相比,centaurus电池大大降低了背表面复合速率,同时增大了Voc超过10mV。另外,还改善了长波长光的

SCHMID集团为拥有20%以上功效的PERC-电池设立了特殊生产线来源: 发布时间:2012-07-11 17:25:59

。早在2011年SCHMID与SCHOTT的合作就已证实,使用钝化发射极以及后部接触(PERC)-电池后,只要作业流程准循经过产业验证的要求,均可以使得电池达到20.2%功效。该流程采用不同的半导体材料
,以及背部钝化设计,电池的金属喷镀也通过公司自我开发和设计的设备完成,这样明显发挥了自主产权的优势。这些现象都不是偶然的,所有成绩都源于SCHMID加工晶体硅晶的长久经验,以及在整个流程中对个别设备的不断

光伏企业动态每日速览(第二十期)来源:OFweek太阳能光伏网 发布时间:2012-07-06 07:22:59

。  十、浙江中科院晶硅太阳能电池表面钝化技术取得新进展据OFweek太阳能光伏网了解,浙江中科院应用技术研究院嘉兴微电子设备与仪器工程中心夏洋带领的微电子仪器与设备创新团队,在晶硅太阳能电池表面钝化

浙江中科院晶硅太阳能电池表面钝化技术最新进展来源: 发布时间:2012-07-05 09:54:25

索比光伏网讯:浙江中科院应用技术研究院嘉兴微电子设备与仪器工程中心夏洋带领的微电子仪器与设备创新团队,在晶硅太阳能电池表面钝化技术的研究中取得新进展。该创新团队利用自主设计生产的KMT-200A型
原子层沉积设备,在p型单晶硅片上生长氧化铝钝化层,退火后平均少子寿命可达1ms,有效减少了硅片表面复合,具有优秀的表面钝化效果。目前,微电子仪器与设备创新团队以技术优势,吸引美国硅谷研究团队来嘉兴开展

浙江中科院应用技术研究院晶硅太阳能电池表面钝化技术有新进展来源: 发布时间:2012-07-04 23:59:59

索比光伏网讯:浙江中科院应用技术研究院嘉兴微电子设备与仪器工程中心夏洋带领的微电子仪器与设备创新团队,在晶硅太阳能电池表面钝化技术的研究中取得新进展。该创新团队利用自主设计生产的KMT-200A型
原子层沉积设备,在p型单晶硅片上生长氧化铝钝化层,退火后平均少子寿命可达1ms,有效减少了硅片表面复合,具有优秀的表面钝化效果。目前,微电子仪器与设备创新团队以技术优势,吸引美国硅谷研究团队来嘉兴开展

Intersolar北美光伏展:贺利斯将展示新型SOL315浆料来源:solarzoom光伏太阳能网 发布时间:2012-07-03 15:05:31

公司表示,SOL315可大幅降低电荷载体与钝化硅片表面的重合,并可作为前板晶体硅电池的浮动母线。   贺利斯光伏业务部门的全球总监Andy London表示,我们期待在展会上与现有及
SOL315,这是一款为新型钝化层电池而设计的低活性、低银含量浆料。   该公司指出,SOL315浆料可应用于电池的正面与背面,浆料采用丝网印刷方式并烧入钝化硅片,而无需渗入钝化层。贺利斯

指尖上的光伏(二)来源: 发布时间:2012-06-27 10:10:59

结构、新工艺的建立。具有产业化前景的新结构电池包括选择性发射极电池、异质结电池、背面主栅电池及N型电池等。这些电池结构采用不同的技术途径解决了电池的栅线细化、选择性扩散、表面钝化等问题,可以将电池产业
,提高切割速度,降低线损和硅片厚度。在电池表面等离子制绒,延长入射光光程,并通过内表面反射减少反射损失,提高转换效率。仅靠工艺水平的改进对电池效率的提升空间已经越来越有限,电池效率的进一步提升将依赖新

Natcore联合5家光伏企业研发液相沉积(LPD)工艺来源: 发布时间:2012-06-27 10:07:27

将使用在纽约Rochester研发中心的AR-Box来完成测试。来自北美的两家公司为Natcore提供了硅片样本来进行测试。一些硅片将和黑硅一起处理,一部分将使用Natcore的LPD表面钝化技术处

Natcore聚集5家公司检验LPD工艺是否有助于降低太阳能成本来源:PV-Tech 发布时间:2012-06-26 23:59:59

AR-Box来完成测试。来自北美的两家公司为Natcore提供了硅片样本来进行测试。一些硅片将和黑硅一起处理,一部分将使用Natcore的LPD表面钝化技术处理,其它的使用两种工艺。中国公司提供的硅片样品

中科院在晶体硅电池表面钝化技术及表面减反方面取得进展来源: 发布时间:2012-06-25 11:46:35

索比光伏网讯:在晶体硅太阳能电池应用中,有效的表面钝化可以极大地降低光生载流子的复合速率,从而提高电池的光电转换效率。与此同时,有效的电池限光结构可以提高入射光在电池内部的光程,提高电池对入射光的
较低。要进一步提高电池效率,通常需要对p-Si电池背表面实现有效的钝化,通常可以采用Al2O3作为钝化层。这一额外的Al2O3钝化层制作工艺增加了电池的工艺复杂度,不利于电池成本的缩减。中科院宁波材料