動(dòng)態(tài)
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發(fā)布了文章 2025-03-12 09:02
采用微米級(jí)三角形橫截面柵線,實(shí)現(xiàn)99.86%透明度與低電阻,引領(lǐng)前接觸技術(shù)革新與應(yīng)用
在傳統(tǒng)的光電設(shè)備(如太陽(yáng)能電池)中,前接觸(如柵線)通常會(huì)因?yàn)榉瓷浜臀論p失部分入射光,導(dǎo)致效率降低。此外,透明導(dǎo)電氧化物(TCO)層的使用也會(huì)帶來(lái)額外的電阻損耗。為了提高光電設(shè)備的效率,需要設(shè)計(jì)一種既能減少光損失又能保持高導(dǎo)電性的前接觸結(jié)構(gòu)。采用微米級(jí)三角形橫截面柵線,通過(guò)光散射原理實(shí)現(xiàn)了99.86%的光學(xué)透明度和低至4.8Ω/sq的薄層電阻。三角形柵線設(shè)982瀏覽量 -
發(fā)布了文章 2025-03-10 09:03
最新AM:認(rèn)證效率29.2%,基于透明原位鈍化觸點(diǎn)的鈣鈦礦/硅疊層太陽(yáng)能電池
鈣鈦礦/硅串聯(lián)太陽(yáng)能電池因其高功率轉(zhuǎn)換效率(PCE)而備受關(guān)注。然而,n-i-p結(jié)構(gòu)的鈣鈦礦/硅串聯(lián)電池在空穴傳輸層(HTL)方面存在光學(xué)缺陷和內(nèi)在不穩(wěn)定性問(wèn)題,限制了其進(jìn)一步發(fā)展。本文提出了一種簡(jiǎn)約的透明空穴選擇性接觸層,通過(guò)將可交聯(lián)的p型小分子集成到反溶劑中,實(shí)現(xiàn)了鈣鈦礦的原位封裝,顯著提高了電池的效率和穩(wěn)定性。n-i-p結(jié)構(gòu)與p-i-n結(jié)構(gòu):鈣鈦礦太陽(yáng)1.2k瀏覽量 -
發(fā)布了文章 2025-03-07 09:01
TOPCon太陽(yáng)能電池在UV輻照下的電性能衰減與恢復(fù)機(jī)制研究
TOPCon太陽(yáng)能電池的UV輻照衰減特性主要受正面和背面鈍化方式的影響,正面更容易受到UV輻照的影響。通過(guò)提高SiNx層的折射率和增加AlOx層的厚度,可以有效提高TOPCon太陽(yáng)能電池的抗UV輻照能力,減少光電轉(zhuǎn)換效率的衰減。本文針對(duì)TOPCon太陽(yáng)能電池在不同UV輻照條件下的電性能衰減特性進(jìn)行研究,并對(duì)提高此類太陽(yáng)能電池抗UV輻照的方式進(jìn)行分析。通過(guò)美能2.8k瀏覽量 -
發(fā)布了文章 2025-03-05 09:02
大氣壓化學(xué)氣相沉積(APCVD)在BC電池中的應(yīng)用:從激光摻雜到高溫?cái)U(kuò)散
BC電池是一種先進(jìn)的太陽(yáng)能電池結(jié)構(gòu),通過(guò)在電池背面交替排列p型和n型摻雜區(qū)域,消除了正面的光學(xué)遮擋損失。本文提出了一種簡(jiǎn)化的、無(wú)需掩膜的摻雜工藝,通過(guò)調(diào)整APCVD工藝中的硼和磷含量,可以自由調(diào)節(jié)p型和n型摻雜剖面。ECV測(cè)量和四點(diǎn)探針?lè)ǚ謩e表征了摻雜剖面和薄層電阻。傳輸線法(TLM)測(cè)量表明,生成的摻雜區(qū)域具有良好的接觸性?,F(xiàn)有IBC工藝的現(xiàn)狀左:傳統(tǒng)IB -
發(fā)布了文章 2025-03-03 09:02
22.0%效率的突破:前硅多晶硅選擇性發(fā)射極雙面TOPCon電池的制備與優(yōu)化
隨著全球能源需求的增長(zhǎng),開(kāi)發(fā)高效率太陽(yáng)能電池變得尤為重要。本文旨在開(kāi)發(fā)一種成本效益高且可擴(kuò)展的制備工藝,用于制造具有前側(cè)SiOx/多晶硅選擇性發(fā)射極的雙面TOPCon太陽(yáng)能電池,并通過(guò)優(yōu)化工藝實(shí)現(xiàn)超過(guò)25%的電池效率。不同條件下制備的電池性能選擇性DS-TOPCon電池的報(bào)道效率面積:電池面積從4cm2到244.3cm2不等,表明研究涵蓋了從小面積實(shí)驗(yàn)電池到1.4k瀏覽量 -
發(fā)布了文章 2025-02-28 09:04
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發(fā)布了文章 2025-02-26 09:02
TOPCon太陽(yáng)能電池接觸電阻優(yōu)化:美能TLM測(cè)試儀助力LECO工藝實(shí)現(xiàn)25.97%效率突破
n-TOPCon太陽(yáng)能電池因其獨(dú)特的超薄二氧化硅(SiOx)層和n+多晶硅(poly-Si)層而受到關(guān)注,這種設(shè)計(jì)有助于實(shí)現(xiàn)低復(fù)合電流密度(J0)和降低接觸電阻(ρc)。激光增強(qiáng)接觸優(yōu)化(LECO)工藝正在取代傳統(tǒng)的高溫?zé)Y(jié)工藝,成為主流技術(shù)。研究了LECO工藝中不同參數(shù)(燒結(jié)溫度、激光功率、反向電壓)對(duì)金屬接觸復(fù)合電流密度、接觸電阻率和I-V特性的影響。使2.2k瀏覽量 -
發(fā)布了文章 2025-02-24 09:05
降銀耗新技術(shù):銀包銅漿料的低成本、高可靠性與環(huán)境適應(yīng)性分析
研究背景HJT太陽(yáng)電池因其高能量轉(zhuǎn)換效率、較少的制造工序、較低的制備溫度和更優(yōu)的溫度系數(shù)而受到廣泛關(guān)注。HJT太陽(yáng)電池的低溫制備特性限制了漿料的選擇,導(dǎo)致銀漿導(dǎo)電性較差,成本較高。為降低成本,行業(yè)內(nèi)開(kāi)發(fā)了多種方案,如銀包銅漿料、電鍍銅技術(shù)、激光轉(zhuǎn)印技術(shù)和無(wú)主柵技術(shù)等。太陽(yáng)電池的制備HJT太陽(yáng)電池的結(jié)構(gòu)示意圖使用n型硅片作為襯底,依次進(jìn)行堿制絨、等離子體增強(qiáng)化2.5k瀏覽量 -
發(fā)布了文章 2025-02-21 09:05
量子效率與光譜響應(yīng)雙驅(qū)動(dòng):BC電池組件鍍膜玻璃的光學(xué)特性與功率提升研究
光伏玻璃不僅需要保護(hù)和支撐太陽(yáng)電池,還需要具備高透光率以最大化吸收光線。太陽(yáng)電池的光譜響應(yīng)特性決定了其吸收太陽(yáng)光的能力,優(yōu)化這一特性對(duì)提高光伏組件的整體效率至關(guān)重要。光伏組件鍍膜玻璃的選擇直接影響組件的功率和耐候性,透光率的提高能夠有效降低光伏組件的成本效益比,研究表明,光伏玻璃透光率提升1%可顯著降低成本效益比。研究方法三種鍍膜玻璃:A:標(biāo)準(zhǔn)低鐵鍍膜玻璃(1.1k瀏覽量 -
發(fā)布了文章 2025-02-19 09:04
零主柵(0BB)技術(shù)降低銀耗的路徑:IFC工藝與焊接型方案的對(duì)比研究
0BB(無(wú)主柵技術(shù))是光伏電池領(lǐng)域的一項(xiàng)創(chuàng)新,旨在優(yōu)化傳統(tǒng)太陽(yáng)能電池的電極設(shè)計(jì)。傳統(tǒng)電池通常采用主柵(粗導(dǎo)線)和副柵(細(xì)導(dǎo)線)收集電流,而0BB技術(shù)完全去除了主柵,僅保留更密集的副柵結(jié)構(gòu),從而減少電阻損耗和遮光面積。核心優(yōu)勢(shì)更高轉(zhuǎn)換效率:去除主柵可減少電池表面遮光,提升有效受光面積;同時(shí)降低電阻損耗,提高電流輸出效率。更低銀漿耗量:主柵通常需大量銀漿,0BB