创下的17.8%的记录。Q-Cells宣称这是首次效率达18%以上的多晶组件。Q-Cells SE公司高级副总裁Peter Wawer说道:我们在晶体硅及铜铟镓硒薄膜技术领域接连打破世界纪录,这不
仅体现了我们生产高质量产品的决心,还证明了Q-Cells在太阳能行业顶级制造商的地位。这款Q.ANTUM的电池技术采用了180m厚的多晶硅片,金属电极设在电池背表面,电池表面经过了纳米层钝化。电池后表面
。太阳能电池的制备需要半导体材料,包括铜、铟、镓、硒(CIGS),效率可能两倍于非晶硅,但是它们对湿度更敏感,所以需要更好地保护,以免于水分侵蚀。许多CIGS制造商已经找到了生产工艺,来把这种化合物储存在成
卷的柔韧金属箔上或塑料上。这些公司说,他们生产这种太阳能电池板可以更快,用的就是这种卷对卷的工序;取得更高产量的重要性,在于可以降低生产成本。但是他们一直是依赖玻璃,用来作前板,这是因为缺乏合适的塑料
。太阳能电池的制备需要半导体材料,包括铜、铟、镓、硒(CIGS),效率可能两倍于非晶硅,但是它们对湿度更敏感,所以需要更好地保护,以免于水分侵蚀。许多CIGS制造商已经找到了生产工艺,来把这种化合物
储存在成卷的柔韧金属箔上或塑料上。这些公司说,他们生产这种太阳能电池板可以更快,用的就是这种卷对卷的工序;取得更高产量的重要性,在于可以降低生产成本。但是他们一直是依赖玻璃,用来作前板,这是因为缺乏合适
索比光伏网讯: 据美国物理学家组织网6月28日报道,美国俄勒冈州立大学的工程师们首次找到了一种方法:使用喷墨打印技术成功地制造出了CIGS(铜铟镓硒)薄膜太阳能电池,新方法使原材料浪费减少了90
——也被称为CIGS(铜铟镓硒),CIGS能大大提高太阳能转换效率。一层黄铜矿仅为一到二微米厚,然而,它从光子那儿捕捉的能量几乎与由硅制成的50微米厚的材料相媲美。最新研究中,科学家们制造出了一种墨水
据美国物理学家组织网6月28日报道,美国俄勒冈州立大学的工程师们首次找到了一种方法:使用喷墨打印技术成功地制造出了CIGS(铜铟镓硒)薄膜太阳能电池,新方法使原材料浪费减少了90%,并通过使用
——也被称为CIGS(铜铟镓硒),CIGS能大大提高太阳能转换效率。一层黄铜矿仅为一到二微米厚,然而,它从光子那儿捕捉的能量几乎与由硅制成的50微米厚的材料相媲美。 最新研究中,科学家们制造出了一种
索比光伏网讯: 资源共享、优势互补的深港科研合作开始步入收获期。在两地政府的共同资助下,香港中文大学与中国科学院深圳先进技术研究院合作,近日成功研发出光电转换效率达17%的铜铟镓硒(CIGS
)薄膜太阳能电池,领先全国,比肩世界顶级水平。CIGS电池以价格低廉的玻璃、塑胶、金属箔片作为基底,再镀上1/200毫米的多层薄膜材料组成可在阴天及散射光下发电,适用于高楼林立的城市环境,比传统的晶体硅
太阳能电池上。CIGS薄膜太阳能电池把原料是铜(Cu)、铟(In)、镓(Ga)、硒(Se)的化合物作为发电层。在当时属于新一代类型。数佐虽然说本田最讨厌跟风。因为那样就不是世界首创,但就算是后进发展硅类,面对
,Soltec的产品的厚度大约只有其80分之1。因此,生产使用的原料和能源可以减少,有望以低成本投入量产。而且据Soltec开发中心中心长船川和彦称,四种金属元素能够吸收不同的波长发电,因此,即使日光较弱,也
制造、自动化控制、机械设计制造、金属加工等领域。HCPV行业的产品包括了多结电池片外延材料、光电转换芯片、光接收器组件、聚光器、光伏模组、双轴跟踪器等。
电池芯片采用多结技术大幅提高光电转换
的转换效率已近极限(25%),而多结器件理论上的转换效率可达68%。目前最多使用的是由锗、砷化镓、镓铟磷3种不同的半导体材料形成3个p-n结,在这种多结太阳能电池中,不但这3种材料的晶格常数基本匹配
、金属加工等领域。HCPV行业的产品包括了多结电池片外延材料、光电转换芯片、光接收器组件、聚光器、光伏模组、双轴跟踪器等。电池芯片采用多结技术大幅提高光电转换效率与硅基材料相比,基于III-V族半导体多结
转换效率可达68%。目前最多使用的是由锗、砷化镓、镓铟磷3种不同的半导体材料形成3个p-n结,在这种多结太阳能电池中,不但这3种材料的晶格常数基本匹配,而且每一种半导体材料具有不同的禁带宽度,分别吸收
索比光伏网讯:6月初,中国科学院深圳先进技术研究院与香港中文大学合作,成功研发出了光电转换效率达17%的铜铟镓硒(CIGS)薄膜太阳能电池,领先全国,比肩世界顶级水平。 该工作由先进院集成所
光伏太阳能中心团队和香港中文大学共同完成。CIGS电池以价格低廉的玻璃、塑胶、金属箔片作为基底,再镀上1/200毫米的多层薄膜材料组成,可在阴天及散射光下发电,适用于高楼林立的城市环境,比传统的晶体硅