钙钛矿太阳能电池通常包含沉积在钙钛矿活性层每一侧上的电子和空穴传输材料。到目前为止,只有两种有机空穴传输材料(PTAA和spiro-OmetaD)在这些太阳能电池中实现了最先进的性能。然而,这些材料
研究成果,提出了一种高效钙钛矿太阳能电池的器件架构,该电池使用P3HT作为空穴传输材料,不含任何掺杂剂。通过正己基三甲基溴化铵在钙钛矿表面的原位反应,在窄带隙光吸收层的顶部形成一薄层宽带隙卤化物钙钛矿
至 23 年 TOPCon 产能迅速增加,有望成 为继 PERC 电池之后的新主流高效电池。TOPCon 全称隧穿氧化层钝化接触,其核 心是其背面由一层超薄氧化硅与一层磷掺杂的微晶非晶混合 Si
苯基-C61-丁酸甲酯(PCBM)仍然是反式钙钛矿太阳能电池中最常用的电子传输层。然而其电性能和钝化能力不足限制了器件的性能。鉴于此,2023年9月15日中国科学院青岛能源所崔光磊&逄淑平于AEM
刊发基于N掺杂PCBM的反式钙钛矿太阳能电池VOC超过1.2V:界面能量对准和协同钝化的研究成果,在PCBM中引入适量的n型聚合物N2200可以同时增强PCBM的电性能并钝化分布在钙钛矿表面的缺陷
尺寸设计,叠加英利发展精细微处理和超薄隧穿钝化层技术,可使电池双面率达到90%以上,更好地利用空气中的反射光和散射光进行发电,双面发电实证数据相同环境下比PERC组件发电增益提升5%以上,不同背景下
雾、风浪环境,特殊的玻璃膜层和高密封连接器设计达到IP68级防水标准,在保持玻璃高透光率的同时,保证组件在高湿条件中有效阻隔离子析出,抵御海水及盐雾侵蚀。专为大型地面电站设计的双面双玻组件采用大版型
损失,带来更多有效发电面积,拥有高转换效率,且外观上更加美观。与异质结电池对比,HBC电池正面采用SiNx薄膜替代TCO
薄膜作为正面钝化减反层,只需要电池背面沉积TCO薄膜,且HBC电池镀TCO
)是优质TCO靶材沉积TCO薄膜是异质结电池生产工艺的重要环节,TCO薄膜作为载流子的传输层,主要用于电池的载流子横向传输及对外电流运输。TCO靶材有多种材料,目前氧化锡铟(ITO)靶材占据主要
超薄隧穿钝化层技术加持下,电池双面率可达90%以上。优异的双面发电带来高达635W的超高功率,组件转化效率达到22.7%。组件背面可利用环境中的反射光和散射光进行发电,比P型组件单日累计发电量高出5
急剧波动中,展现出更强的抗风险能力。尽管上半年净利润同比增速有所放缓,但净利润仍高达132.70亿元。这归功于公司管理层对行业节奏的精准把握,打破了单一环节的峰谷循环。此外,通威在盐城25GW和金
技术产能逐步投产,N/P硅料价差进一步拉大,公司顺应市场需求变化,快速提升N型料的市场供应,N型产品销量同比增长447%。产品方面,使用N型钝化接触技术路线的TNC、使用双面微晶、铜互连技术路线的THC
并同时改善结晶动力学2.
F-(CH3)4CN2阳离子通过抑制I−的氧化并同时将新生成的I0还原为I−来稳定前体溶液。PF6−阴离子与Pb-I框架强烈相互作用,钝化欠配位的Pb2+。3. 优化后的
驱体溶液中,具有强还原性的F-(CH3)4CN2阳离子有效抑制I−的氧化,同时还将新生成的I0还原为I−,从而稳定前驱体溶液。PF6−阴离子通过与Pb-I框架的强相互作用钝化欠配位的Pb2+。通过使用原位
之一。2、IBC结构作为一种平台型结构,能与多种路线结合,兼具正面无遮挡与钝化层优化的优势,效率持续领先于同时代其他晶硅技术路线。与领先效率对应的是独家的技术,在N型转型加速过程中,XBC技术的独家性
TOPCon技术将在2022年迎来爆发元年,成为光伏企业进军N型产品的主要战场。作为一种基于选择性载流子原理的隧穿氧化层钝化接触的太阳能电池技术,TOPCon相对于P型晶硅电池来说,效率高、光衰减
坚持TOPCon技术路线,但在宋博士看来,TOPCon和HJT属于同源技术,两者均采用先进的钝化接触技术来提高转换效率。据了解,TOPCon电池以N型硅衬底,通过背面覆盖一层沉积在超薄隧穿氧化硅层上的