PERC技术通过在电池背面附上介质钝化层,可以较大程度减少这种光电损失,从而提升光伏电池1%左右的光电转换效率。与需要在晶体层面突破的另一种电池 - 钙钛矿光伏相比,PERC是电池和组件组装方面的一项创新
为何要必须了解PERC?
PERC光伏组件生产线几乎已经成为主流组件制造商的必配,其效率比传统组件高1%或更多。虽然传统的光伏电池已经达到了物理效率的极限,但这种新的PERC结构可以让组件制造商
深圳黑晶光电科技有限公司(以下简称:黑晶光电)在钙钛矿晶硅叠层电池领域上取得突破,在标准太阳光谱下测试实现了23.5%的光电转换效率。
据了解,黑晶光电采用钙钛矿-硅叠层这一新型高效率
太阳电池技术路径,可以将太阳电池转换效率提高到35%以上。值得一提的是,此次黑晶光电采用的是基于钝化发射极的PERC晶硅底电池,达到了目前该类电池的最高光电转换水平。这一成果标志着黑晶光电,在钙钛矿硅
结果,但根据国际电工委员会(IEC)提供的光伏测试标准,钙钛矿光伏电池还需要更加准确的测试结果。因此,最好研究钙钛矿电池在1000小时光照和85C相对湿度、湿热1000小时的稳定性。对于长期稳定的
2009年,日本科学家Tsutomu Miyasaka率先将钙钛矿材料用于染料敏化太阳能电池作为吸光材料,采用CH3NH3PbI3敏化TiO2阳光极和液态I3-/I-电解质获得了3.8%的光电
砷化镓GaAs电池一直被认为效率最高的光伏电池。然而,由于其高昂的制造成本,砷化镓电池只配航天空间站拥有,地面光伏电站从未奢想过。
然而,这个宿命,似乎正在被NREL的科学家打破。根据TestPV
对光伏电池前沿技术的关注发现,NREL的科学家最近成功地用一种从未实现过的方法,制造出低成本的砷化镓材料,有望大幅降低其成本,最终实现在地面光伏电站的应用。
III-V族的平民梦想
砷化镓,由于其
专家预测,到2020年末,光伏电池的最高效率会通过钙钛矿-硅叠层串联结构实现。 自2009年首次发现太阳能吸收特性以来,钙钛矿已成为光伏行业最突出的研究课题之一。在过去五年中,随着效率和稳定性的提高
击穿效应,是半导体器件和光伏电池的主要结构单元。根据PN结内部结构的不同,分为同质结和异质结。HIT电池是由晶硅衬底和非晶硅薄膜构成,因此称为异质结电池。
异质结电池最早由日本三洋于1990年研发
跟钙钛矿结合做叠层电池,叠层效率预计28%起步。
2.2 低衰减
HIT特殊的电池结构使得衰减显著低于PERC电池。
表面TCO具有导电性,电荷不会在表面产生极化现象,无电位诱导衰减
近日,我所薄膜硅太阳电池研究组(DNL1606)刘生忠研究员团队联合陕西师范大学杨栋研究员,通过将半透明钙钛矿电池与高效硅异质结薄膜电池结合,组成光电转化效率达到27.0%的四端钙钛矿-硅叠层
。
钙钛矿电池是近几年发展起来的第三代太阳能电池,它具有原料丰富、成本低、制备工艺简单、对缺陷的容忍性好等优点。目前,实验室报导的钙钛矿电池光电转换效率已超过24%。钙钛矿的结构通式是ABX3,A位通常是正一
接棒PERC的技术,是HJT还是N型Topcon?也许都不是,未来可能属于钙钛矿!
钙钛矿电池是有很多优秀特质的三好青年:
1)理论转换效率50%,给未来发展很大的想象空间;目前实验室最高
,想象空间大!
2019年8月,NREL(National Renewable Energy Laboratory,美国国家可再生能源实验室)宣布:
韩国化学技术研究所&麻省理工创造了单结钙钛矿
了不少贡献。本文综述了激光在光伏组件制造中的应用,重点介绍光伏电池生产和组串所用的激光束。
激光在太阳能电池制造中扮演什么角色?
光伏生产最重要的就是电池制造。硅电池在光伏发电中有重要作用,无论是
于生产来说,如在电池制造中蒸发所需的短脉冲通常要使用到锁模激光器。
展望太阳能电池制造
钙钛矿等新材料提供了一种更便宜且完全不同于传统晶硅电池的制造工艺。钙钛矿的最大优点之一是它在保持效率的同时减少
热点大事件
■ 纤纳光电大尺寸钙钛矿转换效率再创新纪录
杭州纤纳光电科技有限公司的商业化组件(200-800cm)效率近日再创新高,通过权威效率检测机构ESTI的严格检测
,在200-800cm级别的组件面积上获得14.24%的光电转换效率。2019年8月,纤纳光电创造了钙钛矿商业化大组件效率新世界纪录:11.98%;仅时隔两个月,纤纳光电将商业化大组件效率提升