导读: 日本产业技术综合研究所(产综研)太阳能研究中心于2010年8月9~10日在筑波国际会议中心举行了成果报告会。为了提高结晶硅型太阳能电池的转换效率,产综研以低成本形成背面钝化层,将聚酰亚胺以
丝网印刷成膜作为了目标。
日本产业技术综合研究所(产综研)太阳能研究中心于2010年8月9~10日在筑波国际会议中心举行了成果报告会。会上介绍了在结晶硅型太阳能电池单元的背面采用聚酰亚胺的成果
近日,韩国光伏企业韩华新能源一纸诉状将中国光伏企业隆基股份、晶科能源推上法庭,声称中方企业销往美国、德国、澳大利亚的产品中非法使用了韩华新能源的专利钝化技术,以提高自身产品性能。
隆基股份对此表示
分析后,认为投诉没有技术和法律依据,该事件不会对公司的正常运营造成任何干扰。
韩华新能源声称被侵权的钝化技术用于生成表面膜层,以提高发电效率。当前市场上流行的钝化技术主要有两种,分别是以韩华新能源等
2019年3月28日,2019年高效电池技术发展及设备应用研讨会在北京召开。会议旨在探讨高效光伏产品技术进展及国内设备研制情况,推动设备企业与制造企业对接。来自行业主管部门、光伏制造企业、设备企业
,规模化生产的多晶黑硅电池的平均转换效率达到19.2%,使用PERC电池技术的单晶和多晶黑硅电池效率提升至21.8%和20.3%,较2017年分别提升0.5个百分点和0.3个百分点。
展望未来,技术
、改善PN结形成技术(如离子注入等)、新型钝化材料与技术(如TOPCon、POLO等)、金属接触技术等方面入手。针对如何降低光学损失和电学损失的问题,人们提出了多种结构的单晶硅太阳电池,目前
,背接触单晶技术、金刚线切片、单晶背钝化工法、直拉单晶炉等技法终致单晶、多晶之成本差异已然略无矣。
公元二零一五年,盛值光伏发展之利时也。国家能源局始推光伏新政,领跑者计划是也。计划有云:多晶硅
贝克雷尔之实验室,其后踽踽踌躇,于公元一九五零年凭硅之光伏效应,始用拉晶技术于单晶加造工业,五十余年研究之苦辛,实则后人所不识也。越四年,单晶硅太阳能电池诞于美利坚贝尔实验室,电能革命终至矣,于时
。与此同时,韩华Q-CELLS分别向美国特拉华州地方法院、德国杜塞尔多夫地区法院和澳大利亚联邦法院提起专利侵权诉讼。
这是光伏领域最新一起贸易摩擦。据了解,韩华Q-CELLS所说的专利主要是钝化技术
Q-CELLS诉讼使用的专利是通过从其他研究机构多次转移购买所得,该专利族至少已经在欧洲被其他人发起专利无效。
据了解,太阳能电池背面钝化技术在业内并非垄断性技术,其基本原理在上世纪七八十年代就已
侵犯其专利的事件闹得沸沸扬扬。2019年3月6日,韩华发表声明称晶科能源、隆基股份及REC等三家公司侵犯了其钝化技术专利,隆基方面则在声明中表示,隆基产品与涉案专利采用的技术方法并不一致,专利采用的是
其专利的事件闹得沸沸扬扬。2019年3月6日,韩华发表声明称晶科能源、隆基股份及REC等三家公司侵犯了其钝化技术专利,隆基方面则在声明中表示,隆基产品与涉案专利采用的技术方法并不一致,专利采用的是
数个报告里面都没有提到异质结的知识产权问题,全都是在谈光伏异质结技术的趋势和未来发展,难道是因为异质结的知识产权问题不值一提吗? 2019年3月20日, 周浪院长在主持第四届异质结电池与装备产业化
成本的性价比变高。
降本增效新贵,叠瓦大幕开启
叠瓦技术将电池片切片用导电胶互联,省去焊带焊接,减少遮光面积和线损,节省空间,比常规60型组件多封装13%的电池片,功率提升超20W以上,显著高于半片
、MBB等其他技术。但成本与传统组件相比有待进一步下降。
据PVinfolink统计,2018年年底叠瓦组件产能超过3GW,目前包括隆基股份、通威股份、东方环晟等公司都已经布局叠瓦组件。根据苏州晟成
平静一时的光伏行业再起风云。
2019年3月6日,韩国新能源企业韩华Q-CELLS(以下简称韩华)发表声明称,竞争对手晶科能源、隆基股份及REC等三家公司侵犯了其钝化技术专利,已在美国、德国等地对
。其核心在于通过减少背表面复合提升光电转换效率,使其尽可能接近理论极限,具体方法则是背钝化镀膜。该技术在上世纪80年代由澳大利亚新南威尔士大学MartinGreen教授率先开发,专利早已过期。
而背