)电池出现于20世纪70年代,是最早研究的背结电池,最初主要应用于聚光系统中,见图l。电池选用n型衬底材料,前后表面均覆盖一层热氧化膜,以降低表面复合。利用光刻技术,在电池背面分别进行磷、硼局部扩散
P+区,而未印刷掩膜层的区域,经磷扩散后形成N+区。通过丝网印刷技术来确定背面扩散区域成为目前研究的热点。 这种背电极的设计实现了电池正面零遮挡,增加了光的吸收和利用。但制作流程也十分复杂,工艺中的
back contact)电池出现于20世纪70年代,是最早研究的背结电池,最初主要应用于聚光系统中,见图l。电池选用n型衬底材料,前后表面均覆盖一层热氧化膜,以降低表面复合。利用光刻技术,在电池背面分别
扩散后进入N型衬底形成P+区,而未印刷掩膜层的区域,经磷扩散后形成N+区。通过丝网印刷技术来确定背面扩散区域成为目前研究的热点。
这种背电极的设计
兴起做出贡献的低成本(成本/Wp)技术的主要推动力。特别是近十年来,背接触太阳能电池的概念(如交指式背接触(IBC)、发射极环绕穿通(EWT)和金属环绕穿通(MWT))已被考虑,并开发在工业中应用
进一步提高电池与组件效率和降低成本,我们已经把n型掺杂晶硅的长处与我们的背接触MWT太阳能电池技术结合起来,与英利太阳能合作开发高效n型MWT晶硅太阳能电池(n-MWT)。本文在简要地说明n型晶硅材料和
以杜邦旗下先进的选择刑法审计技术为基础,结合了金属穿孔卷绕(MWT)技术。阿特斯同时还将注意力放在了N型异质结薄膜和发射极穿孔(EWT)技术、以及其他单晶硅硅片高效电池设计工艺之上。 尽管
心思来推广其ELPS电池技术,这一技术以杜邦旗下先进的选择刑法审计技术为基础,结合了金属穿孔卷绕(MWT)技术。阿特斯同时还将注意力放在了N型异质结薄膜和发射极穿孔(EWT)技术、以及其他单晶硅硅片高效电池
较大等因素,包括选择发射极(SE)、钝化发射极背面电池(PERC)和金属穿孔卷绕电池(MWT)在内的新型高效电池技术还没能广泛取代改良金属浆料细栅线印刷技术大规模应用。大部分一线电池、组件制造商都在与
(MWT)在内的新型高效电池技术还没能广泛取代改良金属浆料细栅线印刷技术大规模应用。大部分一线电池、组件制造商都在与领先的材料、设备供应商合作开发新技术、产品,或谨慎试用新技术、设备。虽然目前还没有令人
,包括选择发射极(SE)、钝化发射极背面电池(PERC)和金属穿孔卷绕电池(MWT)在内的新型高效电池技术还没能广泛取代改良金属浆料细栅线印刷技术大规模应用。大部分一线电池、组件制造商都在与领先的材料
衬底形成P+区,而未印刷掩膜层的区域,经磷扩散后形成N+区。通过丝网印刷技术来确定背面扩散区域成为目前研究的热点。
MWT电池结构
一般情况下发射极接触
contact)电池出现于20世纪70年代,是最早研究的背结电池,最初主要应用于聚光系统中,见图l。电池选用n型衬底材料,前后表面均覆盖一层热氧化膜,以降低表面复合。利用光刻技术,在电池背面分别进行磷、硼
索比光伏网讯:在2013年2月13日,EnergyTrend表示:提升效率依然是太阳能电池及光伏组件制造商的首要任务。EnergyTrend表示:MWT技术由于其优势存在,已经变成了光伏组件
转换率。EnergyTrend:一些大陆及台湾制造商已经进入了研发及试验阶段,预计将在2013年下半年进行规模化生产。MWT技术在目前制造过程中降低了干扰度,而生产线变化仅包括增加单站设备。而且,而且单元面积