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  1. 2019年5月13日 · 针对如何降低光学损失和电学损失的问题,人们提出了多种结构的单晶硅太阳电池,目前转换效率超过25%的单晶硅太阳电池主要包括以下六种。 2.1钝化发射极背场点接触 ( PERC )电池家族. 新南威尔士大学 (UNSW)MartinGreen领导的小组提出PERC结构的单晶硅太阳电池,在P型FZ硅片上实现了22.8%的高转换效率 [23],其基本结构如图2a所示。 1999年,UNSW的该团队再次宣布其PERL太阳电池 (如图2b所示)转化效率达到24.7% [4-5]。

  2. 2021年10月28日 · 2021年10月21日,由中国光伏行业协会、中国电子技术标准化研究院联合主办的第二届中国光伏产业高质量发展与技术标准论坛在京顺利召开。 中科院上海微系统与信息技术研究所研究员刘正新作硅异质结 HJT 光伏电池技术及测试标准研究报告。 投稿与新闻线索:陈女士 微信/手机:13693626116 邮箱:chenchen#bjxmail.com(请将#改成@) 订阅北极星周刊,精彩内容不再错过! *姓名. *手机. 发送验证码. *邮箱. 公司. 岗位. 订阅. 特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。 版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。 凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。 阅读下一篇.

  3. 2020年4月27日 · PERC 技术通过将电池背表面介质膜钝化,采用局 域金属接触,实现背表面电子复合速度的降低以及提高光反射,从而提升发电效率。 在目前主 流的晶硅电池中,单晶 PERC 电池效率提升显著,并且与现有产线高度兼容,仅需要新增背面 钝化和激光开槽形成背面接触两个环节,技术改进简单,成本增加有限,具有明显的竞争优势。 (2018年市场主流晶硅太阳能电池效率) PERC 市占率持续提升。 根据 CPIA,2019 年新建电池产线均采用 PERC 技术,并且对老 旧电池产线进行技改,使得 PERC 迅速反超 BSF 常规电池,占据了超过 65%的市场份额。 国内户用项目及印度、巴西等海外市场仍对 BSF 保持一定需求。

  4. 2020年2月17日 · 在当今太阳能光伏市场上,柔性薄膜太阳能电池的产品类型主要包括晶体硅薄膜太阳能电池、非晶硅薄膜太阳能电池、铜铟镓硒薄膜太阳能电池和CdTe 薄 膜太阳能电池等。 虽然这些太阳能电池占据了柔性薄膜太阳能电池大部分的市场 份额,但这些太阳能电池的光电转换效率都相对较低,在一个太阳常数条件下 (AM0),就算是光电转换效率最高的晶体硅薄膜太阳能电池,其光电转换效率也很难突破 25%。 而且材料本身特性对光电转换效率有限制作用,无论是晶体硅 薄膜电池、非晶硅薄膜电池、铜铟镓硒薄膜电池还是 CdTe 薄膜电池,都无法满足空间站、载人探月、深空探测这类大功率航天器对高效薄膜太阳能电池的需求 。 级联多结砷化镓太阳能电池具有光电转换效率高,高质量比功率以及耐高温性能好的优点。

  5. 2013年10月30日 · 氢能是一种高品位能源。 太阳能可以通过分解水或其它途径转换成氢能,即太阳能制氢,其主要方法如下: (1) 太阳能电解水制氢。 电解水制氢是目前应用较广且比较成熟的方法,效率较高 (75%-85%),但耗电大,用常规电制氢,从能量利用而言得不偿失。 所以,只有当太阳能发电的成本大幅度下降后,才能实现大规模电解水制氢。 (2) 太阳能热分解水制氢。 将水或水蒸汽加热到3000K以上,水中的氢和氧便能分解。 这种方法制氢效率高,但需要高倍聚光器才能获得如此高的温度,一般不采用这种方法制氢。 (3) 太阳能热化学循环制氢。

  6. 2020年4月16日 · 《自然能源》发表论文. 美国国家可再生能源实验室宣布,科学家们制造出了一种六结太阳能电池,在集中照明下测得的效率为47.1%,从而创造了新的世界纪录。 据了解,这款设备即六-接合点III-V太阳能电池,其由六种不同类型的光敏层组成。 每一种是由不同的III-V材料组成,以它们在元素周期表上的位置命名,这些材料从光谱的不同部分收集能量。 据悉,该太阳能电池比人的头发还薄,总共约有140层。 同样值得注意的是,这个纪录是在光聚焦下被打破的,此时的光强度是自然光强度的143倍。 虽然这种设计的效率在实际应用中会明显下降,但研究团队表示,这种设备可以用一面镜子将阳光聚焦到电池上。 另外,该研究小组还测试了这种电池在相当于一个太阳光照下的变化,此时该电池仍能达到39.2%的效率记录。

  7. 2020年5月25日 · 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,结合前表面的金字塔绒面结构和减反层组成的陷光结构,能够最大限度地利用入射光,减少光学损失,具有更高的短路电流。 同时,背部采用优化的金属栅线电极,降低了串联电阻。 通常前表面采用SiNx/SiOx双层薄膜,不仅具有减反效果,而且对绒面硅表面有很好的钝化效果。 目前IBC电池是商品化晶体硅电池中工艺最复杂、结构设计难度最大的电池。 采用IBC与HJ技术结合的HBC技术可以使电池效率进一步提升,在2017年已经得到26.6%的世界记录效率。 IBC电池的结构图. 美国SunPower公司已经研发了三代IBC太阳电池。

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