单晶太阳电池,效率为6%。同年,韦克尔首次发现了砷化镓有光伏效应,并在玻璃上沉积硫化镉薄膜,制成了第一块薄膜太阳电池。1955年第一个光电航标灯问世,美国无线电公司(RCA)研究砷化镓太阳电池,1958
1998年与1997年持平,这一现象再次在2002年发生,2002年德国安装83兆瓦,仅比2001年81兆瓦多2兆瓦,原本预计2002年越过100兆瓦大关未能实现,后来这一目标推迟一年到2003年实现
历史大关,以108兆瓦继续位居第一,且遥遥领先,京瓷以60兆瓦的产出继续位居第二;MSK2001年以13兆瓦的产出跃居第六,2002年增长2倍多以31.5兆瓦的产出跃居第四;三洋增长近2倍到26兆瓦保持
跃居全球20强前十五之内。
1996年,建设完成NAGANO展示中心,成为太阳能组件系统的展示和测试点。
同年,MSK开始研发非晶硅太阳能组件。
1997年MSK组件产出倍增到2兆瓦,跃居全球
成功的桎梏,何谓机遇,何谓挑战,何谓今天的成功可能就埋下明天失败的种子。但MSK选择巅峰时期急流勇退,主动出售,委身新秀尚德卖个近2亿美元的高价,可谓精明。
1967年MSK成立之初的六十年代正是日本
栅技术专利(buried contact cells) 商业化生产太阳电池组件的公司
第一个生产半透明组件用于屋顶(BP加油站天棚)
第一个在光伏工业生产中使用线锯技术(wire saws
命名为Mono2 (单晶多晶生长),如今成为众多公司再次研发和新技术开发的热点,2011年上海新能源会议(SNEC)多家公司展出在Crystal System、BP等公司这一技术原理基础上开发出的
。黑色到彩色,从显像管到液晶,夏普实现了电视世界划时代的转变,成为新的液晶大王,光伏领域亦是如此。
1966年夏普成功在Ogami Island 灯塔安装总计225瓦光伏太阳电池,当时史上最大容量的
太阳电池应用。
1970年开始太空太阳电池研发和生产。
1976年日本Ume号人造卫星上天使用夏普电池。同年实现了民间商业化,夏普发明的第一台太阳电池计算器问世。
1974年日本启动阳光计划,夏普
株式会社,可谓世界光伏产业先锋和老将。1975年与其他公司合作成立日本太阳能株式会社(Japan Solar Energy Corp.,JSEC),开始从事太阳电池的开发 ,合资伙伴为
开发了各种技术的太阳能热水器。在光伏产业第一个开发和量产铸锭式多晶硅生产技术太阳电池,产品销往欧美,成为如今的主流技术。
1980年首推太阳能路灯。1984年建立京瓷Sakura光伏研发中心,1985
中,民主党人吉米卡特击败福特,当选为美国第39 任总统。卡特面临的最严重问题是滞胀危机和能源问题。1977 年2 月2 日,卡特在首次炉边谈话中宣称,他是在近40 年来最严重的经济下降中上台的,表示要
指数为99.73点,同期工业产出的同比增幅为34.7%。十年中,美国股市也出现过波段牛市,1975年至1976年道琼斯指数上涨了60%,然而只是昙花一现。1981年里根总统上台时,他看到的是2位数的
光伏制造正在照亮全国闪耀世界。
提高硅格,让光伏更加纯净
硅是大自然对人类的恩赐,是地壳中仅次于氧的第二丰富的元素。而我们的工作就是将纯度为2个9(99%)的金属硅加工成纯度为10个9
成为太阳能电池组件的新宠儿。亚洲硅业质量技术部副经理鲍守珍说,伴随N型太阳电池逐步占领市场,N型太阳电池的主要用料N型单晶硅已经成为光伏制造行业新的滩头阵地,谁能抢先占领,谁就能在未来的光伏行业里占得先机。因为
PERC+、TOPCon、异质结、钙钛矿、叠层,太阳电池技术高速发展,效率持续提升。与此同时,光伏组件封装技术与封装材料也需要不断进步,才能匹配不同电池的技术需求。异质结电池具有转换效率高、制造工艺
,需要针对性开发适合于异质结电池和组件的互联和层压工艺。
2. 异质结电池用低温银浆和非晶硅层耐湿性、耐钠性较差;并且和PERC电池所不同,异质结电池接触封装胶膜的主要是TCO薄膜。因此,需要开发
SiO2和沉积本征多晶硅,采用高温退火方式使正背面SiO2钝化薄层形成局部微孔,通过微孔和隧穿特性实现电流的导通,能在不损失电流的基础上提高钝化效果和开路电压, 获得更高光电转换效率的IBC太阳电池。