电池研发效率达到29.1%、单结组件效率达到25.1%,分别为砷化镓单结电池、单结组件的世界转换效率纪录。
近日,汉能旗下子公司美国MiaSol宣布,其生产的商用大尺寸柔性铜铟镓硒(CIGS)薄膜太阳能组件
(采光面积1.08平方米),采光面积光电转换效率达到了17.44%,创下大面积柔性CIGS组件效率最新世界纪录。
基于MiaSole技术开发的薄膜太阳能发电瓦汉瓦
汉能旗下发电绿建明星产品
宣布,其生产的商用大尺寸柔性铜铟镓硒(CIGS)薄膜太阳能组件(采光面积1.08平方米),采光面积光电转换效率达到了17.44%,创下大面积柔性CIGS组件效率最新世界纪录。 与此同时,铜铟镓硒产业化
日前,全球领先的薄膜太阳能企业汉能集团旗下美国子公司MiaSol,其制备的商用大尺寸柔性铜铟镓硒(CIGS)薄膜太阳能组件(采光面积1.08平方米),采光面积光电转换效率达到了17.44%,创下
转换效率领先的柔性溅射CIGS薄膜太阳能技术,其电池具有柔性、轻质等特点,可为发电绿建、移动能源等应用场景提供高效解决方案。
汉能旗下发电绿建明星产品薄膜太阳能发电瓦汉瓦采用的就是MiaSol柔性
日前,全球领先的薄膜太阳能企业汉能集团旗下美国子公司MiaSole,其制备的商用大尺寸柔性铜铟镓硒(CIGS)薄膜太阳能组件(采光面积1.08平方米),采光面积光电转换效率达到了17.44%,创下
对MiaSole的并购,迈出了海外技术整合的重要一步。MiaSole的薄膜太阳能制造工艺采用高速物理气相沉积技术(PVD),将CIGS芯片沉积在柔性基板上,可实现在连续高生产能力的工艺中量产高效太阳能电池
间,房屋上鳞次栉比地排列着曲面薄膜太阳能汉瓦,古典传统美与科技功能性完美结合,刷新了人们对太阳能产品的新应用。
汉瓦是MiaSol高效薄膜太阳能组件和安全玻璃完美结合,让瓦片在安全耐用的前提下,能够
实现屋顶太阳能发电。根据汉能的官方资料显示,汉瓦是将轻薄、高效、柔性的铜铟镓硒(CIGS)薄膜太阳能芯片通过内外双层的夹胶封装工艺,精密封装在高透光度玻璃内层中,既能最大限度地保持薄膜太阳能的高转换率
铜铟镓硒CIGS薄膜太阳能芯片封装在透光路面材料内,设计了能够白天发电、夜晚发光、为周边设施提供电力供应的汉路。汉瓦、汉墙及汉路等完备的绿建解决方案,为建筑造能规划了全新的发展方向。
据统计,到
BIPV方案应运而生在保持原有现代建筑平面功能、布局不变的前提下,引入汉墙、汉瓦等清洁能源建材,将不同形状、颜色、透光率的薄膜太阳能组件搭配使用,在兼顾建筑内部需求及环保效益的同时,还可展现美学设计的
建筑向产能的绿色建筑及零碳建筑方向转变。 以汉能全球领先的柔性薄膜太阳能技术为基础,汉能汉瓦创造性地将柔性CIGS薄膜太阳能芯片与高透光玻璃相结合,兼具高效发电性能与美观性,可全面
绿建产品中,汉瓦创造性地将柔性CIGS薄膜太阳能芯片与高透光玻璃相结合,使其不仅能够替代传统建筑材料,也能兼具实用和美观;汉墙则以提供完善系统的"发电墙"为基准,将光能转化为电能,让建筑实现自主发电
,同时保障安全性;汉路将柔性铜铟镓硒(CIGS)薄膜太阳能芯片封装在透光路面材料内,能够实现白天发电,夜晚发光,为周边设施提供电力供应。汉能汉瓦、汉墙及汉路等完备的绿色解决方案,为绿色建筑提供了全新的
成为可能。 (图:汉瓦应用在建筑屋顶) 汉瓦基于汉能全球领先的柔性薄膜太阳能技术,创造性地将柔性CIGS薄膜太阳能芯片与高透光玻璃相结合,兼具高效发电性能与美观性,可全面替代各类传统屋面瓦;汉墙是具备
补贴政策。 CIGS(铜铟镓硒)太阳能薄膜电池的制造成本远低于晶体硅太阳能组件,原因在于,吸收太阳光的半导体膜由低成本的铜组成,而且薄于2微米,这仅是晶体硅结构的百分之一。以玻璃为基础的薄膜组件无需硅片