来源:摩尔光伏2019-10-18
2.3硅异质结(shj)太阳电池perl电池和ibc电池虽然可以获得极高的效率,但都是基于同质pn结实现的[34]。
来源:材料导报、摩尔光伏2019-05-13
2.3硅异质结(shj)太阳电池perl电池和ibc电池虽然可以获得极高的效率,但都是基于同质pn结实现的。
来源:光伏测试网2019-03-28
2.3 硅异质结(shj)太阳电池perl电池和ibc电池虽然可以获得极高的效率,但都是基于同质pn结实现的。
来源:北极星太阳能光伏网(独家)2019-03-08
目前,最高效率是日本kaneka公司创造的26.6%,其他效率达到或者超过25%的晶硅电池包括钝化发射极背面局部场接触(perl)电池、交叉指式背接触(ibc)电池、硅异质结(shj)电池、交叉指式背接触异质结
来源:亚化咨询2018-09-30
n型晶硅电池主要包括n-pert/n-perl电池、叉指状背接触电池(ibc)和异质结电池三大类。钝化接触技术可大幅提升n型电池转换效率,是n型电池重要发展方向。
来源:摩尔光伏2017-10-18
另外,perl电池根据其受光面不同,可分为单面受光型和双面受光型。...图11德国fraunhofertopcon技术pert电池结构示意图图12topcon结构的隧穿效应示意图3.3n-pert/perl电池的研究和产业化现状n-pert/perl电池由于比较大的效率提升潜力
来源:中时电子报2017-09-05
主要n型硅晶太阳能电池主要包括,hjt、ibc和n-pert/n-perl电池三大类。
来源:中国光伏专委会2017-07-28
到了1999年其实验室研究的perl电池创造了转换效率25%的世界纪录。perc电池的实验室制备,采用了光刻、蒸镀、热氧钝化、电镀等技术。
来源:南墅石墨2017-06-12
上午天合的冯博士也说到这了,现在可产业化的高效电池就是两种结构,一种是赵建华博士在1988年提出的perc和perl电池,perl电池已经达到25%的效率。
来源:价值中国2015-09-07
许多新结构新技术的电池在此阶段相继出现,如效率达24.4%钝化发射极和背面点接触(perl)电池。目前相当多的技术、材料和设备正在逐渐突破实验室的限制而应用到产业化生产当中来。
来源:世纪新能源网2014-10-30
根据progressinphotovoltaics此前发布的最新世界高效太阳能电池效率列表,目前晶硅太阳能电池领域排名靠前的是unsw的perl电池(24.7%0.5%,p型磁场直拉单晶,4cm2)和sunpower
来源:OFweek太阳能光伏网2013-11-08
公司人员还透露solion xp 是一个专为满足下一代3种类型太阳能电池需求而设计的技术平台,适用于perc太阳能电池、n型perl电池,直至最终的n型ibc电池。
来源:米尔自动化网2012-11-26
2012年10月,现代重工已经完成对铜连接选择性发射极太阳能电池的开发,使转换效率高达19.7%,同时也完成发射极钝化背面局部掺杂(perl)电池开发,转换效率达20.4%。
来源:PV-Tech2012-11-15
该公司表示,目前已经完成对铜连接选择性发射极太阳能电池的开发,使转换效率高达19.7%,同时也完成发射极钝化背面局部掺杂(perl)电池开发,转换效率达20.4%。
来源:北极星太阳能光伏网2012-09-03
se电池可以算是尚德pluto电池的一个简化版,它们都是从pe系列电池演变而来,因为无论是pesc、perc,还是perl电池均含有se电池最典型的选择性发射极技术,se技术只选取pe系列收益最明显、同时产业化相对容易的前表面结构部分
来源:北极星太阳能光伏网2012-08-31
来源:北极星太阳能光伏网2012-08-30
可以看出pluto电池的本质即是将实验室perl电池进行量产化,在不可避免的采用半导体先进制程技术外,尽量控制设备投资额度,掌握技术领先与商业可行的平衡是其重点。
来源:北极星太阳能光伏网(独家)2012-08-28
点接触电池的结构与perl电池一样,用tca生长氧化层钝化电池正反面。为了减少金属条的遮光效应,金属电极设计在电池的背面。电池正面采用由光刻制成的金字塔(绒面)结构。
来源:北极星太阳能光伏网(独家)2012-08-13
图:新南威尔士大学perl电池 h=24.7%perl电池具有高效率的原因在于:(1)电池正面采用倒金字塔,这种结构受光效果优于绒面结构,具有很低的反射率,从而提高了电池的jsc.(2)淡磷、浓磷的分区扩散
来源:北极星太阳能光伏网2012-05-24
perc和perl电池成功地解决了这个问题。它用背面点接触来代替pesc电他的整个背面铝合金接触,并用tca(氯乙烷)生长的110nm厚的氧化层来钝化电他的正表面和背表面。...basore博士发明了一种红外分析的方法来测量陷光性能,测得perl电池背面的反射率大于95%,陷光系数大于往返25次。因此prel电他的红外响应极高,也特别适应于对单色红外光的吸收。