最好的薄膜太阳能电池,CIGS 薄膜太阳能电池也将迎来快速发展时期。
1、 CIGS 电池的结构
铜锢稼硒(CIGS)薄膜太阳能电池, 具有层状结构, 吸收材料属于 I -III-VI 族化合物
。衬底一般 采用玻璃,也可以采用柔性薄膜衬 底。一般采用真空溅射、蒸发或者 其它非真空的方法,分别沉积多层 薄膜, 形成 P-N 结构而构成光电转 换器件。从光入射层开始,各层分 别为:金属栅状
。 低温合金法:不需要印刷主栅,但成本较高。将18根甚至更多表面涂覆有低温合金的圆形铜线铺设于聚合物薄膜上,再和聚合物薄膜一起铺设于电池片上。表面低温合金会在层压过程中融化,并将电池片与金属线互联。虽然该
无主栅太阳电池是在常规太阳电池的基础上,通过缩短载流子输运路径来减小串联电阻,从而增加正面受光面积、提高组件功率,以提高短路电流、减少栅线印刷银浆使用量来降低生产成本而设计的新型太阳电池。
本文
主要研究了采用低温压接方式进行无主栅太阳电池的多线串焊工艺,开发了适用于无主栅太阳电池串接的低熔点圆形镀层焊带材料,并通过对无主栅太阳电池正面金属化图形的优化达到可靠的串接效果;同时进行无主栅光伏组件
。选用电镀技术制备金属栅线电极,只用含银的电镀液,选择镍/铜/银三镀层,或者用镍/铜镀层,通过降低银含量使得电池成本具有竞争力。电镀铜电极具有导电率与银相当、接触电阻优于银胶的优点,并且采用低温制程技术
铜线的截面为圆形,制成组件后可以将有效遮光面积减少30%,同时减少电阻损失,组件总功率提高3%。由于30条主栅分布更密集,主栅和细栅之间的触电多达2660个,在硅片隐裂和微裂部位电流传导的路径更加优化
栅铜金属化硅异质结电池的技术发展及应用。
协鑫集成300+组件新品宣讲会,重点展示协鑫集成新品高效组件。
协鑫集成高效电池技术宣讲会,重点介绍了协鑫多晶黑硅PERC电池研发及量产进展
将支撑高效电池、组件技术的发展。
保利协鑫切片事业部副总裁金善明:未来金刚线+黑硅+PERC技术将成为300W+多晶组件的标配。
保利协鑫战略投资部副总经理王经亚:2020年底,协鑫借助
打印机将薄膜太阳电池印刷到纸张上,这种电池目前可提供1.5%~2%的电池效率。3D打印技术不仅能打印出分辨力高、导电性好的栅线,而且能够降低生产成本,可以和高方阻发射极完美结合并应用于各类太阳电池
晶体硅太阳电池以外,也可以应用在薄膜电池上。如美国俄勒冈州立大学的研究者们使用3D打印技术成功地制造出了铜铟镓硒(CIGS)薄膜太阳电池,节约了90%的原材料。麻省理工学院(MIT)则通过一台特制3D
,已满足潮湿环境工作要求;抽屉座、侧板等外观件表面电镀三价铬彩锌,既保持了优异的外观,又具有很好的抗盐雾能力;动触头主轴固定件等易磨损件采用黄铜材质,彻底杜绝了电镀件镀层磨损抗盐雾性能降低的问题;电机
,避免银点被长时间灼烧,延长电寿命;主轴密封设计,减少带电粒子进入机构侧的几率,使断路器下进线不降容。研制了U型结构触头,加快电弧分断速度;灭弧栅片增到14片,提供更强的灭弧能力;增加触头开距、运用
薄膜组件,它不像晶硅电池可以看出来栅线,表面就如同镜子一般清晰、光滑。
▲单晶硅电池
▲多晶硅电池
▲薄膜组件
2使用上面的区别
对于使用者来说,单晶硅电池和
很多,随着材料工业的发展、太阳电池的品种将越来越多。目前已进行研究和试制的太阳电池,除硅系列外,还有硫化镉、砷化镓、铜铟硒等许多类型的太阳电池,举不胜举,通常这些材料都会用来制作非晶硅电池。但这些
此处我呼吁国内重要HIT技术路线上的厂家,尽快统一路线名称,为大家理解HIT发电优势扫清认知障碍。由于为本文写作提供大量帮助的易治凯先生习惯于把异质结电池叫做HIT,所以本文使用HIT这个名字
5~6W的功率;但是同样的技术叠加在单晶perc组件上就可以带来8W以上的功率提升;近些年不断涌现的半片、多主栅、双面都是非常典型的按比例提升功率的技术。我了解到阿特斯为了挽救即将衰亡的多晶路线,不惜