钝化层

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未来五年浆料印刷仍将是太阳电池提效关键来源:pv-tech 发布时间:2014-03-27 23:59:59

一线电池生产商们如晶澳、天合、韩华、英利、晶科、昱辉、尚德电力、中电光伏、京瓷、夏普等各自开发新的技术路线,如高效低浓度扩散电池、背钝化结构、MWT背接触电池、IBC背接触电池、HIT等。作为电池生产
高方阻均匀发射极,掺杂浓度比常规扩散层低,能够降低载流子的表面复合速度,提高短路电流密度。需要采用新型正面电极银浆料,调节烧结工艺,以避免正面电极烧穿p-n结。通过增加正面电极细栅线的数目,避免串联

用于N型电池的正面银铝浆导电浆料可提升光伏电池效率达20%至24%来源:世纪新能源网 发布时间:2014-03-19 23:59:59

Solamet PV3N2 的产品特性 细线印刷能力(使用于丝网印刷) 透过烧结穿透钝化 在硼掺杂射极层形成较低的接触电阻 较低的导线电阻 (较好的导电性) 可与背面导电浆料共烧 好的焊接性与拉力 不含铅及

盘点国内太阳能电池及光伏发电概念上市公司来源:中国电池网 发布时间:2014-03-11 09:42:28

大型真空磁控溅射镀膜生产线,年产200万平方米低辐射(LOW-E)太阳镀膜玻璃,这种太阳膜技术可应用到所有太阳能产品中,通过控制膜层的性质,可使热量传不出去,提高集热效率。 10.有研硅股
(300111),公司已熟练掌握了光伏电池片生产的全部关键技术,包括自主开发的电池表面微结构处理、电池扩散吸杂、电池体钝化及抗反射等核心技术。晶体硅电池产品的平均转换率已达17.5%,在国内同行中处于

太阳能光伏技术革命再掀整并潮来源:OFweek 太阳能光伏网 发布时间:2014-03-11 09:35:37

效应。电池前后表面利用热氧钝化技术生成一层Si02钝化,降低了表面复合并增加了长波响应,从而使开路电压得以提高。在前表面的钝化下又进行了浅磷扩散以形成n+前表面场,提高短波响应。背面电极与硅片之间

太阳能技术革命再掀整并潮 谁将是下一个破产者?【独家】来源: 发布时间:2014-03-11 01:04:59

%。A-300电池采用n型硅材料作为衬底,载流子寿命在lms以上。正表面没有任何电极遮挡,并通过金字塔结构及减反射膜来提高电池的陷光效应。电池前后表面利用热氧钝化技术生成一层Si02钝化,降低了表面复合

盐雾高湿环境对逆变器运行的影响和解决方案探讨来源:世纪新能源网 发布时间:2014-03-09 23:59:59

部件上积累。盐雾腐蚀破坏过程中起主要作用的是氯离子。氯离子容易穿透金属表面的氧化层和防护层,与内部金属发生电化学反应。同时,氯离子含有一定的水合能,易被吸附在金属表面的孔隙、裂缝排挤并取代氯化层中的氧

晶澳的主意:不做短途玩家 计长远【深度解读】来源: 发布时间:2014-02-24 14:02:59

研发成功的Percium高效单晶和Riecium高效多晶电池。其中Percium电池采用背钝化和局部铝背场技术,单晶电池转换效率达到20.3%,高于行业平均水平1.3%,Riecium电池采用黑硅技术
趋势,为此2014年我们将计划对组件产能进行扩产,未来组件将会扩产到与电池产能相匹配,并保持95%的开工率。虽然天合、英利、阿特斯等都在宣布扩产,但在访谈中可以感到晶澳管理层对扩产的谨慎,对是否在

光伏企业晶澳的主意:不做短途玩家 计长远来源:pv-tech 发布时间:2014-02-24 11:24:56

高效单晶和Riecium高效多晶电池。其中Percium电池采用背钝化和局部铝背场技术,单晶电池转换效率达到20.3%,高于行业平均水平1.3%,Riecium电池采用黑硅技术,多晶电池转换效率达到18.4
相匹配,并保持95%的开工率。 虽然天合、英利、阿特斯等都在宣布扩产,但在访谈中可以感到晶澳管理层对扩产的谨慎,对是否在2014年将组件产能扩到3GW,还存在待商榷空间。2014年的市场存在风险,谢

晶澳太阳能的主意:不做短途玩家 计长远来源:pv-tech 发布时间:2014-02-23 23:59:59

会期间,我们将正式推出已经研发成功的Percium高效单晶和Riecium高效多晶电池。其中Percium电池采用背钝化和局部铝背场技术,单晶电池转换效率达到20.3%,高于行业平均水平1.3
、阿特斯等都在宣布扩产,但在访谈中可以感到晶澳管理层对扩产的谨慎,对是否在2014年将组件产能扩到3GW,还存在待商榷空间。2014年的市场存在风险,谢健直接提到了自己的担心,他认为2014年至少存在两个

关于正银的一些新总结来源:Solarzoom 发布时间:2014-02-17 10:13:09

胶体隧道导电结构来推导,从这个结构来看我们需要的是一层很薄的含有银纳米胶体粒子的玻璃隧道导电层,对于这个玻璃层厚度是由08年那篇专利所描述玻璃流动特性决定的,这时我们需要的是这个玻璃层内的银纳米胶体