来源:河北省可再生能源协会2018-02-13
加快钝化发射极及背局域接触(perc)、新型薄膜、高效异质结(hjt)、钙钛矿等新型光伏发电技术研发和产业化,提高晶硅、薄膜电池光电转换效率;推进黑硅、mwt、n型双面、叠层电池等高效电池技术研发与产业化
来源:河北省人民政府2018-02-13
加快钝化发射极及背局域接触(perc)、新型薄膜、高效异质结(hjt)、钙钛矿等新型光伏发电技术研发和产业化,提高晶硅、薄膜电池光电转换效率;推进黑硅、mwt、n型双面、叠层电池等高效电池技术研发与产业化
来源:PV兔子2017-10-20
然而对于叠层电池,特别是双端口串联叠层电池而言,子电池的开压极其重要,所以如果不加表面钝化的话,会完全落了hit的下风。...在之前的7月份,兔子介绍过钙钛矿/晶硅叠层电池技术方向的最新进展,也就是斯坦福和亚利桑那州立大学联合报道的23.6%的钙钛矿/晶硅四端口叠层电池世界纪录。
来源:PV兔子2017-10-09
这种神奇的物质好处多多, 便宜、 可溶液法制备适合于大规模量产、非真空制备、非辐射复合少所以开压高、带宽可调、可以用于硅基叠层电池的顶层等等。
来源:中国科学院网站2017-09-01
当叠层电池中两个子电池之一为富勒烯受体时,叠层电池的光电转换效率超过了文献报道的最高值,达到12.8%(adv.mater.2017,29,1606340)当均采用非富勒烯型光伏活性层子电池时,电池效率实现进一步突破
来源:中国能源报2017-07-26
日本hbc电池达到26.3%;德国topcon技术研制的n型多晶电池转换效率达到21.9%;天合光能6英寸全背电极太阳电池(ibc)效率达到24.13%;斯坦福研究组钙钛矿硅基叠层电池转换效率达到23.6%
来源:北极星太阳能光伏网2017-07-19
topcon技术研制的n型多晶电池转换效率大道21.9%,刷新了新的世界纪录(多)天合光能研发大面积6英寸全背电极太阳电池(ibc)效率大道24.13%,创造新的世界纪录(中)斯坦福研究组织研究钙钛矿-硅基叠层电池转换效率大道
来源:福建物质结构研究所2017-03-17
目前宽带隙聚合物光伏材料的种类相对较少,这在一定程度上限制了叠层电池的子电池之间的光谱互补,进而限制效率的进一步提高。
来源:国家能源局2017-01-16
研究内容:主要开展包括碲化镉、铜铟镓硒薄膜、硅薄膜等太阳能电池产业化技术研发、大面积柔性硅基薄膜电池组件的规模化生产工艺研发,以及ⅲ-ⅴ族化合物电池、铁电-半导体耦合电池及铁电-半导体耦合/晶体硅叠层电池
来源:北极星输配电网整理2017-01-14
来源:北极星电力网2017-01-13
来源:北极星太阳能光伏网2016-06-21
薄膜及其他新型光伏电池及组件:研发可量产的效率20%以上的碲化镉薄膜电池、效率21%以上的cigs薄膜电池,43%以上的三五族化合物电池、钙钛矿电池等新型太阳电池、染料敏化电池、有机太阳电池、量子点电池、叠层电池和高效砷化镓电池
来源:搜狐2016-04-19
其科研团队也正在致力于提升钙钛矿/硅叠层太阳能电池的能量转换效率,进一步发展大面积的钙钛矿/硅叠层电池,并重点解决材料稳定性问题,以推动这项科研成果尽快推向市场应用。
来源:广东经济杂志社2016-03-15
从长期发展来看,以cigs作为底电池,与合适的宽带隙吸收层材料结合,形成叠层电池,可使太阳能电池效率超过30%。由此可见,cigs电池不仅是一种高竞争力的光伏技术,它还具有进一步开发利用的潜力。
来源:雷锋网2015-12-01
硅基薄膜太阳电池主要有非晶硅薄膜太阳电池、微晶硅薄膜太阳电池、纳米硅薄膜太阳电池,以及它们相互组合成的叠层电池双结构或者三结构的薄膜电池集成起来构成集成薄膜太阳电池。
来源:电池中国网2015-11-25
2.高效电池生产技术主要技术内容:开发电池效率达到22%以上的高效电池生产技术,包括重点背场钝化(perc)电池、金属穿孔卷绕(mwt)电池、n型电池、异质结电池(hit)、背接触电池(ibc)电池、叠层电池
来源:北极星太阳能光伏网2015-11-24
多晶硅副产物综合利用等装置及工艺技术、硅烷流化床法多晶硅生产工艺;22%以上的高效电池生产技术,包括重点背场钝化(perc)电池、金属穿孔卷绕(mwt)电池、n型电池、异质结电池(hit)、背接触电池(ibc)电池、叠层电池
来源:全民光伏2015-11-20
这种将2种或以上不同半导体材料叠加在一起的太阳能电池一般称之为叠层电池(tandem cell,如图四所示)11,14-15。...叠层电池不但通过叠加半导体的电压达到电解水的需求电压,而且还通过分层吸收太阳光谱提高半导体吸收太阳光效率(如图五b所示),提高了系统的效率。
来源:中国科学报2015-01-27
其中,很大一部分问题在于叠层电池上方的金属电接触材料阻止了多数光子通向较低叠层。现在,由mcgehee和grtzel领导的小组在很大程度上解决了这个问题。