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  1. 2018年2月27日 · 高温退火,在这一步中,正反两面的钝化薄层氧化硅厚度减少,局部形成微孔,而这也是POLO技术的核心,通过微孔 (主导)和隧穿共同实现电流的导通,POLO技术可以看作是纳米尺度的背面局部接触 (PERC)。 同时在这一步工艺中,两面生长氧化层,正面掺杂的多晶硅对硅片起到吸杂 (Gettering)的效果. 去除正面氧化层,再使用光刻技术对背面氧化层开孔. 使用KOH刻蚀,正面制绒,背面断开掺杂区域的衔接. ALD生长20nm的AlOx用作钝化,正面再用PECVD覆盖SiNy/SiOz的减反射层,背面只覆盖SiOz. 再次使用光刻对金属接触区域开孔. 背面蒸镀铝电极,然后溅射氧化硅. 最后使用化学法除去分隔沟中的金属,完成被电极的分离。

  2. 2019年5月13日 · 多晶硅虽然具有很高的缺陷态,但是应用于背结背接触POLO太阳电池(POLO-BJBC)中能够大幅降低载流子在PN结中的损失,从而取得了23.9%的效率[56]。 随后,ISFH研究所对比了同样厚度的p-a-Si∶H层与p-多晶硅层,结果发现,因寄生吸收造成的短路电流密度损失,前者要 ...

  3. 2017年7月28日 · PERC电池(Passivated Emitterand Rear Cell)最早起源于上世纪八十年代,1989年由澳洲新南威尔士大学的MartinGreen研究组在AppliedPhysicsLetter首次正式报道了PERC电池结构,当时达到22.8%的实验室电池效率。. 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 ...

  4. 2020年5月25日 · 1975年,Schwartz首次提出背接触式太阳电池,最初应用于高聚光系统中。经过多年的发展,研发出了交叉指式背接触(IBC,Interdigitatedbackcontact)太阳电池。(来源:微信公众号“摩尔光伏”) IBC太阳电池最显著的特点是PN结和金属接触都处于太阳电池的背部,前表面彻底避免了金属栅线电极的遮挡,结合 ...

  5. 2020年4月10日 · 订阅. 投稿 我要投稿. 回望单晶PERC电池的发展历程,我们认为转换效率的快速提升是其广泛应用的核心动力。. 随着各种新技术的导入,PERC电池的实现快速降本增效。. (一)从PERC电池的应用看新技术的导入. 以前太阳能电池效率大都通过改进电池正面获得 ...

  6. 2020年11月20日 · 目前,钝化发射极和背面电池 (PassivatedEmitter and Rear Cell,PERC) 技术已成为光伏行业中提升晶硅太阳电池转换效率的主流高效技术。. PERC 技术是通过在硅片的背面增加一层钝化层 ( 氧化铝或氧化硅),对硅片起到钝化的作用,可有效提升少子寿命。. 为了防止钝化层 ...

  7. 2021年10月21日 · 图说雀羽① | 轻灵亦强,解锁工商业光电屋面“抗风揭”密码. 文解雀羽① | 工商业光电屋面如何“抗风揭”?. 有用的知识又增加了目前建筑全过程碳排放占全国碳排放总量超过一半,是我国主要的碳排放来源,在这其中,工业建筑又是碳排大户,如今全民践行 ...

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