钝化层

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天合光能兆瓦级方形晶体硅异质结太阳电池研发与产业化顺利通过省级验收来源:阳光工匠光伏网 发布时间:2015-05-27 23:59:59

。经日本JET认证,125125mm2异质结电池效率达22.0%,156156mm2异质结电池效率达21.3%;2014年,经德国Fraunhofer ISE权威认证,采用介质膜叠层背面钝化
以来,天合光能的ink"光伏科学与技术国家重点实验室通过异质结及背钝化工艺的研发及产业化技术的研究,在单晶硅异质结太阳电池新工艺研发、新结构异质结电池研究,以及背钝化技术研究及产业化等方面取得了显著的成果

天合光能“兆瓦级方形晶体硅异质结太阳电池研发与产业化”通过省级验收来源:PV-Tech 发布时间:2015-05-27 12:36:29

的成果。经日本JET认证,125125mm2异质结电池效率达22.0%,156156mm2异质结电池效率达21.3%;2014年,经德国Fraunhofer ISE权威认证,采用介质膜叠层背面钝化
本项目实施以来,天合光能的光伏科学与技术国家重点实验室通过异质结及背钝化工艺的研发及产业化技术的研究,在单晶硅异质结太阳电池新工艺研发、新结构异质结电池研究,以及背钝化技术研究及产业化等方面取得了显着

光伏勾勒绿色生活来源:中国质量新闻网 发布时间:2015-05-26 15:22:55

转换效率的平均值分别达到多晶18%和单晶21%。 每一块光伏板都是经过层压制成的,就像做三明治。不同的是,这个三明治有5层,包括高强度钢化玻璃板、EVA层、电池片、电池衬板以及框架。王兴磊就三明治向
绒面。通过制绒增加硅片对太阳光的吸收,同时能去除硅片表面的机械损伤层,清除硅片表面的油污和金属杂质。 扩散:通过气体携带的磷源在高温下分解,在P型基底上进行N型磷扩散,形成PN结。通过电脑精确

乐叶光伏推出PERC电池,单多晶效率差距拉大来源:索比太阳能光伏网 发布时间:2015-05-25 14:39:14

计划,公司将进一步投入研发资源,有望2016年将单晶电池转换效率提高到21%。 PERC技术,即钝化发射极背面接触,利用SiNx或Al2O3在电池背面形成钝化,作为背反射器,增加长波光的

乐叶光伏推出PERC电池 单多晶效率差距拉大来源:王火火 发布时间:2015-05-25 13:46:56

计划,公司将进一步投入研发资源,有望2016年将单晶电池转换效率提高到21%。PERC技术,即钝化发射极背面接触,利用SiNx或Al2O3在电池背面形成钝化,作为背反射器,增加长波光的吸收,同时将

乐叶光伏PERC单晶电池转换效率达20.65%来源:pv-tech 发布时间:2015-05-24 23:59:59

,并纳入了量产计划,公司将进一步投入研发资源,有望2016年将单晶电池转换效率提高到21%。PERC技术,即钝化发射极背面接触,利用SiNx或Al2O3在电池背面形成钝化,作为背反射器,增加长波光的

光伏支架钢材与铝材的比较和选择来源:保威新能源 发布时间:2015-05-24 23:59:59

钝化区,其表面形成一层致密的氧化膜,阻碍了活性铝基体表面与周围大气相接触,故具有非常好的耐腐蚀性,且腐蚀速率随时间的延长而减小。钢材在普通条件下(C1-C4类环境),80m镀锌厚度能保证使用20年以上

黑洞?太阳能电池转换效率达22.1%!来源:日经BP社 发布时间:2015-05-22 09:40:56

黑硅技术的要点是:(1)通过将表面加工成长度为0.8m左右的剑山形状,大幅减少了反射;(2)背面电极型;(3)在单元正面和背面形成防复合膜(钝化膜),从而减少了电子与空穴的载流子复合。阿尔托大学从
大,面积为9cm2。此次能大幅提高转换效率的原因是,在单元表面形成防复合膜时,采用原子层沉积(atomic layer deposition:ALD)法形成了氧化铝(Al2O3)层,并优化了该层的厚度等

一笔225万的卖单是如何打爆市值2000亿的汉能?来源:一财网 发布时间:2015-05-22 07:46:01

了主流偏见的迅速变化。我们将这种难以预测的变化称之为不确定性。大脑,包括小脑,对关注热点的不可持续性,实际上是大脑刺激模式的钝化,有深刻的生物、物理和化学基础。 那么,投资者对汉能的主流偏见
风险和可以改进的部分。 先说改进部分。比如今天汉能发生崩盘,汉能管理层该如何应对?2014年12月19日比亚迪的港股也是在没有任何明确负面信息的情况下暴跌40%。事情发生后,比亚迪一收盘即召开

“黑硅”太阳能电池!效率达22.1%来源:日经BP社 发布时间:2015-05-21 23:59:59

单元正面和背面形成防复合膜(钝化膜),从而减少了电子与空穴的载流子复合。阿尔托大学从2012年前后开始开发这项技术。2012年10月达到了18.2%的转换效率,2013年4月提高到了18.7%。此次的
试制品将转换效率又提高了3个百分点以上,达到22.1%。此次试制的太阳能电池单元比较大,面积为9cm2。此次能大幅提高转换效率的原因是,在单元表面形成防复合膜时,采用原子层沉积(atomic