PERC太阳能电池

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贺利氏将亮相2016年SNEC展 届时将发布全新PERC技术和在亚太市场的投资计划来源:索比太阳能光伏网 发布时间:2016-05-20 10:12:51

全球领先的光伏导电银浆供应商贺利氏光伏全球业务单元将于5月24日至26日亮相第十届国际太阳能产业及光伏工程展览会(SNEC)。届时,贺利氏将展示用于PERC太阳能电池技术的全新银浆产品,并发布其在
产品,提高太阳能电池转换率,从而推动光伏产业的发展。在2016年SNEC展上,贺利氏将推出两款全新产品应用于PERC和超细线印刷的正银浆料SOL9631和可提升PERC太阳能电池转换率的背银浆

帝人集团将参展世界最大太阳能发电相关展览会来源:世纪新能源网 发布时间:2016-05-19 23:59:59

,从而成开发出NanoGram?PERCCELL技术。为实现NanoGram?PERCCELL技术的量产化,本公司与世界领先的PERC太阳能电池激光加工设备制造商的武汉帝尔激光科技股份有限公司达成
太阳能电池的国际贸易展,中国国内以及全世界90个国家、1500多家企业将一齐展出太阳能电池和太阳能发电系统的研发于制造所需的各种技术、零部件材料、装置及太阳能电池。本公司已连续三年参展,在本次展览会

PERC 电池: 生产成本下降 效率提升来源:索比光伏网 发布时间:2016-05-19 14:08:50

)透过传统太阳电池不能产生任何能量。PERC技术的引进使得这道光得以利用:一种在电池背面的介质膜反射了这道光,光子从而获得第二次机会来发电。因此提高太阳能电池的效率。 应该使用最平滑的背表面来
SCHMID 集团优化了PERC电池的生产过程, 从而减少了化学品的消耗 易于改进:选择性发射极增加效率 在贸易展会上了解更多关于SCHMID集团的技术创新 上海SNEC 展会, 5月24

德国RENA获取美印PERC光伏电池制造设备订单来源: 发布时间:2016-05-14 12:18:59

德国RENA近来收到PERC太阳能电池制造设备大订单。德国光伏技术开发商RENA将向美国和印度客户发送PERC太阳能电池生产设备。该公司报告近来获得千万欧元大订单。该公司声称结合BatchTex和

德国研发出新工艺使点接触式太阳能电池首次实现批量生产 正彻底变革光伏市场来源:太阳能新闻网   发布时间:2016-05-13 16:48:57

接触(PERC)太阳能电池技术。与传统电池技术相反,这项技术包括太阳能电池的背反射层,和几千个电接触点。德国太阳能系统研究所的研究人员开发的LFC工艺,首次实现了PERC太阳能电池的大批量工业生产

新型激光制造工艺使光伏市场彻底变革来源:中国科技网 发布时间:2016-05-13 11:14:55

。 今天,大多数太阳能电池都配有一个很宽的金属接触层,覆盖了这个硅晶片的背面,能够让电流从太阳能电池流向电极。这种配置导致效率低下。1989年开发了一个更加高效的替代方案,钝化发射极背面接触(PERC

德国开发激光制造工艺 正彻底变革光伏市场来源:太阳能新闻网 发布时间:2016-05-12 23:59:59

(PERC)太阳能电池技术。与传统电池技术相反,这项技术包括太阳能电池的背反射层,和几千个电接触点。德国太阳能系统研究所的研究人员开发的LFC工艺,首次实现了PERC太阳能电池的大批量工业生产。高效率电池的

TUV南德技术解析:无热斑组件和传统组件热斑温度对比来源:世纪新能源网 发布时间:2016-05-12 23:59:59

结的结温在正常工作条件下是150C(不降流使用情况下)。而光伏电池片本身就是 PN 结,当温度超过结温时,会导致电池片效率降低,同时加速组件其它材料的老化和损坏。因此太阳能电池PN 结结温不应该高于
105C ~110C的实际状况,特别是随着电池片效率的提高,电池片的热斑温度将进一步大幅度提高,72片 PERC 单晶组件的热斑温度可能超过160C。这不但对发电效率有影响,对低 RTI 背板,甚至组件的

苏州固锝:太阳能银浆盈利凸显,传感器蓄势待发来源:平安证券 发布时间:2016-05-09 23:59:59

PERC电池开发正面银浆,还计划投入在HIT电池用低温固化浆料的开发。过去太阳能电池正面银浆被外国企业所垄断,而苏州晶银新一代无铅环保、高效、高拉力正面银浆打破了这种垄断。15年8月阿特斯对苏州晶银进行

晶科能源20.5%以上效率多晶电池量产技术路线来源:索比光伏网 发布时间:2016-05-04 09:21:41

1、晶体硅电池效率损失机制 太阳能电池转换效率受到光吸收利用、载流子输运、载流子收集的限制。对于晶体硅电池而言,其转换效率的理论最高值是28%。影响晶体硅电池转换效率的原因主要来自两个方面,如图1
,以及金属和硅片的接触电阻等的损失。这其中最关键的是降低光生载流子的复合,它直接影响太阳能电池的开路电压。当少数载流子的扩散长度与硅片的厚度相当 或超过硅片厚度时,背表面的复合速度对太阳能电池特性的