本文摘要
在晶体硅太阳能电池中,金属-半导体接触区域存在严重的复合,成为制约晶体硅太阳能电池效率发展的重要因素。隧穿氧化层钝化金属接触结构由一层超薄的隧穿氧化层和掺杂多晶硅层组成,可以显著降低金属
接触区域的复合,同时兼具良好的接触性能,可以极大地提升太阳能电池的效率。为了评估目前商业化高效电池的效率潜能,如PERC、HIT、钝化接触电池等,德国知名太阳能研究所(ISFH)在2019年
太阳能量,依目前在实验室研发的硅基太阳能电池来看(非硅空气电池),单晶硅电池效率为25.0%,多晶硅电池效率为20.4%,CIGS薄膜电池效率达19.8%,CdTe薄膜电池效率达19.6%,非晶硅薄膜电池
哈梅林太阳能研究所(ISFH)和汉诺威莱布尼茨大学在一块经过特殊处理的叉指p型单晶硅片背面使用了多晶硅脱氧多晶硅氧化物触点工艺,实验室电池转换效率达到26.1%,创下记录。
ISFH主任Rolf
Brendel教授表示,我们的结果表明,无论是n型硅、硼扩散还是非晶硅,它们都不是实现超高效率所必须的。还有其他很有吸引力的办法能取得最高硅效率,同时潜在的成本又很低!
创下记录的电池在电池负接触
研究表明n型硅,硼扩散和非晶硅都不是高效太阳能电池的必要因素,提高太阳能电池效率还有其他的技术路径。 下面就让我们看一下ISFH的POLO-IBC工艺,记住这里的图例,一会儿可能还要回来看。 首先
? 我们都知道一套完整的光伏系统主要包含:太阳能组件、逆变器、支架、线缆、汇流箱、及其他零配件。那么在选择太阳能组件的时候大家总是在纠结到底是选择单晶好还是多晶好?! 其实单晶硅电池片和多晶硅电池
日前,一项由德国卡尔斯鲁厄理工学院的Hendrik hol scher博士主导的研究将蝴蝶翅膀上的纳米孔状结构应用于薄膜太阳能电池,成功将其吸光率提升至原先的200%。
该团队研究的蝴蝶叫红珠
。研究发现,在不同波长、不同角度的入射光下,与周期性排列的单纳米孔相比,红珠凤蝶的不规则孔具有更为稳定的吸光率。
因此,研究人员模仿蝴蝶翅膀上的这种结构,在薄膜太阳能电池的硅吸收层引入了直径从133纳米
。 2)较低的温度系数:HJT电池的典型温度数为-0.29%,远低于常规晶硅电池的-0.45%。高温时,发电量能高出普通组件8~10%。 3)高光照稳定性:在HJT太阳能电池中不会出现非晶硅
%;第二代太阳能电池主要包括非晶硅薄膜电池和多晶硅薄膜电池;第三代太阳能电池主要指具有高转换效率的一些新概念电池, 如钙钛矿电池、染料敏化电池、量子点电池以及有机太阳能电池等。 其中,钙钛矿太阳能电池
、其他炉设备、测试仪和分选机、其他相关设备 电池板/组件生产设备: 全套生产线、测试设备、玻璃清洗设备、结线/焊接设备、层压设备等薄膜电池板生产设备: 非晶硅电池、铜铟镓二硒电池CIS/CIGS、镉
。 对此,金山向OFweek太阳能光伏网介绍道:从最初的晶硅电池,到非晶硅薄膜电池,再到铜铟镓硒(CIGS)、碲化镉等薄膜电池,太阳能电池的种类正趋于多元化,这也极大的开拓了太阳能产品在智能穿戴领域的应用