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:工业电器网2018-09-20
报告期内,通威旗下的合肥太阳能公司自主研发的高效组件经成都国家光伏产品质量监督检验中心检测认证,钝化发射极背接触单晶电池组件最高功率达到421.9w,组件转换效率达到20.7%;异质结单晶电池组件最高功率达到
来源:pv-magazine2018-07-25
一直活跃于纳米和数字技术领域的比利时国际研发和创新机构imec宣布,在钙钛矿/硅串联电池上采用交叉背接触(ibc)技术,可实现转换效率为27.1%。
来源:北极星太阳能光伏网(独家)2018-07-23
在未来三年内,双面和半片电池组件结合新的技术,如钝化发射极后接触(perc)或包括异质结的n型技术(hjt)和交叉背接触(ibc),将有机会占据组件市场的重要份额。
来源:国际能源报道2018-06-27
参与该项目建设的华电大同新能源有限公司总经理助理张力在基地现场向记者介绍,华电项目采用背接触光伏电池生产技术,比相同面积常规组件输出功率提高20瓦;电池背面金属导电箔优良的导 电性、散热性,提高发电量
来源:日托光伏2018-05-30
新产品 全新亮相第二代标杆系列高效背接触组件在本次snec展会上,日托光伏推出了新一代的标杆系列高效背接触组件。...全新一代的标杆系列高效背接触组件,目前量产转换效率多晶组件大于18.7%,单晶组件大于19.6%,60片高效多晶硅组件综合功率最高可达305w,开启了高效背接触多晶组件的3.0时代。
来源:北极星太阳能光伏网(独家)2018-05-29
隆基乐叶双面半片perc组件hi-mo3协鑫的双玻黑硅perc半片组件晶科的单晶n型72片双面组件晶澳frc n型背接触组件、shingle 单晶perc叠片组件、mbb多主栅单晶perc组件 、n型双玻组件天合的
来源:晶澳太阳能2018-05-29
01晶澳frcn型背接触组件晶澳frcn型背接触组件外表美观,正面无任何栅线遮挡,可产生更高的功率输出;组件具备优越的温度特性,功率温度系数-0.32%/℃;并且在原材料方面采用n型硅片作为衬底,使得产品具备无光致衰减的优点
来源:能源杂志2018-05-22
纵观其发展历程,主要有两个重要事件,一是2013年在塔山园区建设了第一个太阳能光伏发电示范项目;另一件则是2016年完成了大同采煤沉陷区国家先进技术示范基地10万千瓦光伏项目建设,该项目采用背接触光伏组件
纵观其发展历程,主要有两个重要事件,一是2013年在塔山园区建设了第一个太阳能光伏发电示范项目;另一件则是2016年完成了大同采煤沉陷区国家先进技术示范基地10万千瓦光伏项目建设,该项目采用背接触光伏组件
来源:晶澳太阳能2018-05-10
展会预告|晶澳代表光伏前沿科技的晶澳四大明星组件即将亮相第十二届snec国际太阳能光伏展,包括:正面无栅线遮挡、无光致衰减、功率更高的frcn型背接触组件,电池片无间隙、热斑效应更低、发电性能更稳定的shingle
来源:中国产业信息网2018-04-02
钝化发射极背面全扩散电池) 、 hit(hetero-junction withintrinsic thin-layer,本征薄膜异质结电池)、 ibc(interdigitated back contact,指叉型背接触电池
来源:PV兔子2018-02-27
日本钟化公司正是采用异质结背接触技术取得了目前单晶硅电池的世界最高效率。...该电池采用交错背接触结构(ibc),正负电极均采用多晶硅氧化层(polo)技术实现钝化接触。
来源:天合光能2018-02-14
ibc电池(interdigitatedbackcontact,交叉指状背接触)因其全背电极结构设计而得名,在其结构设计中,导出电流的正、负电极金属化栅线设计在太阳电池的背面,是目前商品化晶体硅电池中难度最高的技术
来源:天合光能股份有限公司2018-02-13
来源:深圳古瑞瓦特新能源股份有限公司2018-01-18
随着组件技术不断发展,现在推出多主栅电池组件,双玻无铝边框组件,mwt背接触无主栅电池组件,可以把组件封装损失降低到1%以下。
来源:新能源投融资圈2018-01-17
而n 型晶硅电池则开始进入小规模量产,技术进展也较为迅速,包括使用pert 技术的n 型晶硅电池、hit 等异质结电池和ibc 等背接触电池将会是未来发展的主要方向之一。
来源:天合光能2017-12-20
公司通过技术创新,在行业内领先推出高性价比p型晶硅perc(背钝化及背接触)组件、双玻组件、全背电极(ibc)高效组件、智能组件等一系列具有自主知识产权的品牌产品,其规模化高品质产品融合了公司技术研发团队承担并开发的多项国家重大科研项目关键技术
获奖专利首次提出了一种新型晶体硅太阳电池背接触电极的制备工艺,成功解决了背钝化电池局域背场的形成以及金属接触的关键技术难题,可显著提高晶体硅太阳电池的结构性能,从而提升晶体硅太阳能电池的转换效率。