影响,背面结构则采用背面钝化后开孔形成点接触,即局部背场。这些高效电池典型结构为PERC、PERL、PERT、PERF,其中前种结构的电池已经在空间获得实用。典型的高效硅太阳电池厚度为100m,也
、PERC单多晶、N-PERT及高目数细线径网版和无网结印刷等各个应用上均通过第三方检测机构和一线大厂认证并实现大规模量产的正银供应商,各项性能均处于行业领先地位。特别是在高效单晶和PERC单晶上帝科是全球
,达到12~15GW区间,PERC的规模经济将逐渐显现。届时,一般单晶280W与单晶PERC 295~300W组件价差将持续缩小,PERC 300W组件与N型PERT组件、异质结
~15GW区间,PERC的规模经济将逐渐显现。届时,一般单晶280W与单晶PERC 295~300W组件价差将持续缩小,PERC 300W组件与N型PERT组件、异质结 (Hetrojuction)组件
比利时鲁汶,2017年4月17日-作为世界领先的奈米电子、能源和数位技术之研究与创新先驱,并且是EnergyVille的一员,比利时微电子研究中心于今日宣布,已实现n-PERT双面太阳能电池的开发
%至30%之多。比利时微电子研究中心的双面n型PERT电池(Bi-PERT)在n+与p+接面都配置了极薄(20μm)的镀镍-银(Ni/Ag)指型电极。电池的电极采用专利制程,是同时电镀电池双面所制成
的行业国宝级产品熊猫再次技术升级。 首先,高效N型单晶PERT电池,采用离子注入技术,在进一步提升电池正面效率(高达21.5%)的同时,大幅提升背面的发电效率(高达19.8%),电池正背面效率
,持续领跑N型单晶产品的未来。2017年,英利的拳头产品熊猫再次技术升级。 据英利技术研发人员介绍,熊猫双玻组件升级版在业内具有明显的技术先进性。首先,高效N型单晶PERT电池,采用离子注入技术
、HIT等技术可增加3分,济宁、新泰、两淮基地在此基础上还将MWT技术列入加分条件。
这么多技术路线,未来竞争力究竟如何?谁能一骑绝尘?
张忠卫博士选择了PERC和N型双面发电PERT电池
,PERC和双面发电PERT电池,增加的工序和设备较少,企业可以在不浪费原有产线的基础上快速升级,制造更为高效的电池和组件。
当然,他也没有否定其他技术路线。
对于新建企业,建设HIT双面电池产线是
10%~25%的发电量,并且制造成本没有明显增加,包括隆基乐叶等业内企业在内都在积极布局投入量产;N型单晶的主流量产技术PERT,也是双面电池,效率可达21%~22%,无光衰,但成本有待降低;叠片即组件
的前电极输出到外电路,驱动负载运行。
图1 n-PERT双面电池(a)和单面电池(b)的结构示意图
如图1(a)所示,n-PERT双面电池的结构为:金属电极、前表面减反膜、硼掺杂发射极、n型
硅、磷掺杂背场(BSF)、背面减反射膜和背面电极。n-PERT双面电池和单面电池相比,主要在于背面结构的不同,双面电池的背面采用高透过的SiNx做钝化/减反射膜,背面金属电极和前面金属电极一样,占电池