钝化层

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晶科喊话专利“伸手党”,行业齐呼莫让拿来主义阻碍光伏高质量发展来源:晶科能源 发布时间:2024-08-05 19:36:22

其一件名为“太阳能电池”的欧洲专利EP2787541 B1。据悉,EP2787541 B1专利主要用在TOPCon电池结构,特别是关键的钝化接触层结构上。对此,晶澳科技人士表示,该消息属实,目前国家

正泰新能亮相异质结盛会 | 聚焦钙钛矿与叠层技术,共创产业化新篇章来源:正泰新能 发布时间:2024-08-05 16:10:20

7月26日,第六届异质结与钙钛矿/异质结叠层技术产业化论坛在北京举办,会议探讨异质结、钙钛矿和叠层电池技术市场及行业未来趋势等。正泰新能受邀出席,技术研发总监李子佳博士现场发表演讲,分享了正泰新能
异质结技术的最新进展以及异质结与钙钛矿叠层的未来趋势,引发广泛关注。2024年光伏技术百花齐放,异质结(HJT)技术作为光伏行业未来主流技术方向之一而备受关注。异质结技术具有结构简单、对称、双面率高等

一道新能获颁TÜV莱茵目击实验室认可证书来源:一道新能 发布时间:2024-08-02 14:03:24

,制定了“一主引领、三翼驱动、全面发展”技术发展战略,以最先进的钝化接触TOPCon电池结构为基础和依托,DBC背接触技术、TSiP钙钛矿/硅叠层技术、SFOS硅基激子裂分倍增电池技术“三翼”共同驱动

集邦咨询:五年内TOPCon依然是主流来源:集邦新能源 发布时间:2024-07-30 16:19:27

叠层将实现技术突破,开辟新可能。图3:2022-2028年TOPCon电池片供需趋势(GW)2024年二季度,LECO已成为TOPCon电池的标配,后续厂商提效重点将着重于钝化结构的优化,当前节点
的结束,TOPCon技术将以更快的步伐实现降本增效,2024-2026年TOPCon电池技术将进入2.0时代,TOPCon电池进入新一轮的技术迭代。正面硼扩散、背面多晶硅层优化、正面接触(LECO

霍夫曼先进材料研究所&深圳工业大学最新AEM刊:对钙钛矿量子阱进行氟化,使倒置太阳能电池的效率超过25%来源:钙钛矿工厂 发布时间:2024-07-30 14:34:05

)在钙钛矿光伏界引起了相当大的兴趣,它们可以显著提高3D钙钛矿材料的耐久性和效率。性能的提高归因于PQWs的层结构,其中包含疏水性有机间隔物,不仅提供了空间限制以抑制离子迁移,而且还阻止了环境中的水分
晶体轨道汉密尔顿布居(COHP)计算进一步证实了p-F-PEAI与钙钛矿结构的结合最为强烈。此外,透射电子显微镜(TEM)表征表明,p-F-PEAI辅助的2D PQWs有效地钝化了钙钛矿的晶界和表面

天合光能陈奕峰:5年内TOPCon主流,叠加钙钛矿持续强劲来源:天合光能 发布时间:2024-07-25 08:59:37

技术逻辑储备和强大的专利技术,更是其i-TOPCon领航行业的硬实力基础。截至7月,TOPCon电池及组件专利500余件,涵盖天合自主研发的高效电池叠层结构设计、高效电池电绝缘技术、高效电池制备工艺
,天合光能引领TOPCon电池技术的产业化是推动行业进入N时代的关键,TOPCon技术的领先性使其将持续领先并用于下一代产品。TOPCon具备强大的可持续成长性5年后叠加钙钛矿叠层持续强劲TOPCon

上海硅酸盐所在钙钛矿太阳能电池研究中取得新进展来源:上海硅酸盐所 发布时间:2024-07-23 14:41:10

,有效钝化了埋底界面缺陷,提升了载流子的传输效率。GuaCO3中存在的亲水性胺基能够改善TiO2电子传输层的表面浸润性,使得钙钛矿层与TiO2电子传输层结合更加紧密,并减少了载流子在埋底界面处的非辐射

又一百亿元光伏项目落户天津!来源:北京日报 发布时间:2024-07-22 08:37:44

近日,德力西集团有限公司10GW(吉瓦)N型Topcon(隧穿氧化钝化接触)电池与10GW(吉瓦)光伏组件生产项目正式签约落地天津市宝坻区京津中关村科技城,这是宝坻区今年以来引进的单体投资最大

祥邦科技纯POE胶膜全应用场景户外实证数据发布来源:祥邦科技 发布时间:2024-07-09 17:15:40

PID 的发生的优势,能够有效解决薄片化带来的隐裂率升高、水汽腐蚀钝化、低银耗带来对酸更加敏感的问题,且有较好的柔性效果能够支持不同电池兼容。伴随着海外多国的政策影响,祥邦科技在去年迅速成立了海外

河南大学李萌最新AM:利用多功能分子抑制反式钙钛矿太阳能电池中的界面非辐射复合来源:钙钛矿太阳能电池 发布时间:2024-07-09 14:12:30

钙钛矿/电子传输层(ETL)的界面诱导非辐射复合损失阻碍了反式钙钛矿太阳能电池效率和稳定性的提高。鉴于此,2024年7月7日河南大学李萌&HZB GuixiangLi于AM刊发利用多功能分子抑制
反式钙钛矿太阳能电池中的界面非辐射复合的研究成果,十三氟己烷-1-磺酸钾(TFHSP)被用作多功能偶极分子来改性钙钛矿表面。固体配位和氢键有效地钝化了表面缺陷,从而减少了非辐射复合。钙钛矿和ETL之间