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      “双料冠军”隆基绿能的下一站

      来源:北极星太阳能光伏网(独家)2023-11-28

      从选择当时并不被看好的单晶路线,到引入金刚线切片技术,再到坚定推广双面技术,隆基绿能的每一次抉择都彰显了其前瞻性的战略眼光。这些抉择不仅引领了行业的发展,也使得隆基绿能在光伏行业中始终保持领先地位。...在第十七届中国新能源国际博览会暨高峰论坛上,隆基绿能董事长钟宝申出席论坛并宣布,隆基绿能之前打破的晶硅单结电池(26.81%)和晶硅-钙钛矿叠层电池(33.9%)两项电池效率世界纪录最近被收录在美国国家可再生能源实验室(nrel)的《太阳电池最高研究效率图

      来源:隆基绿能2023-11-07

      在引领了单晶、perc、perc双面技术之后,隆基再次携自主研发的hpbc技术,宣告了bc时代的到来。...张璟南昌大学光伏研究院hbc太阳电池高开路电压,高短路电流,前面没有栅线,复合减小,电池效率高。王学孟东莞市盛雄激光先进装备股份有限公司bc电池优点在于效率高、提升空间大,外观一致,产品差异化明显。

      195亿元研发投入背后  是隆基陡峭的创新曲线

      来源:隆基2023-05-18

      今年4月2日,在中国可再生能源学会光伏专业委员会(cpvs)发布的“2022太阳电池中国最高效率结果”中,隆基绿能共有7个种类电池效率入选,占此次效率结果发布的近1/2。...无独有偶,单晶perc技术刚开始推广时,遇到的最大难题是初始光衰问题。

      来源:晶科能源2021-06-01

      5月31日,全球极具创新力的光伏企业晶科能源控股有限公司(“晶科能源”或者“公司”)(纽交所代码:jks)宣布,晶科能源研究院所研发的大面积n型单晶硅单结电池效率达到25.25%,创造了新的大面积n型单晶钝化接触电池效率世界纪录

      来源:亚化咨询2020-10-23

      2020年8月,正泰单晶perc双面电池批量生产已经实现23.22%的平均效率。太阳电池即将进入24%+量产效率时代,topcon和异质结被认为是最有前景的下一代电池技术。...2020年7-10月国内高效太阳电池新建扩产项目最新进展如下。

      来源:北极星太阳能光伏网(独家)2020-09-25

      详细阅读2020中国最高太阳电池转换效率发布2020年9月21日,中国可再生能源学会光伏专业委员会(cpvs)在昆明举行的2020中国可再生能源学术大会暨第二届云南绿色能源国际论坛上发布了2020年太阳电池中国最高效率

      中来股份甚多不解

      来源:证券市场周刊2020-07-08

      中来股份(300393.sz)的主营业务为太阳能电池背膜的研发、生产与销售,主要产品为中等表面能四氟型太阳电池背膜。2014年9月上市。目前已有光伏背板、高效电池、户用分布式三大业务板块。...2017年4月,中来股份拟在浙江衢州投资光伏产业园项目,建设年产10gw n型单晶ibc 与双面太阳能电池生产基地,其中一期建设3gw n型单晶ibc双面太阳能电池项目。

      来源:OFweek太阳能光伏2020-06-15

      2020年3月6日,阿特斯阳光电力集团宣布,公司技术团队研发的n型大面积高效多晶太阳电池转换效率达到23.81%,这是阿特斯在最近9个月内,第三次创造多晶太阳电池转换效率世界纪录,其中,前两次阿特斯创造的

      年度报告 | 多晶硅产业发展情况

      来源:中国光伏行业协会CPIA2020-06-11

      展望2020年,受新冠肺炎疫情影响,全球光伏应用市场增速会有较大波动;同时受单晶产品份额大幅提升、电池片转换效率提升、大硅片化、薄片化等技术因素影响,晶硅太阳电池单位耗硅量进一步减少,预计对多晶硅料的需求将保持基本稳定

      这就是HJT

      来源:摩尔光伏2020-04-29

      hjt是heterojunction technology的缩写,是一种n型单晶双面电池,具有工艺简单、发电量高、度电成本低的优势,可能会成为继perc电池之后的行业热点。...1994年,面积为1cm2的hit太阳电池的转换效率达到20.0%。

      <mark>单晶</mark>效率 多晶成本 166mm铸锭单晶功率达440W

      来源:摩尔光伏2020-04-28

      2019年5月,阿特斯高效p5多晶太阳电池转换效率达到22.28%,创造了新的大面积多晶电池效率世界纪录。仅仅在5个月之后,阿特斯又把效率提升到了22.80%,再次刷新世界纪录。...不久前,阿特斯又利用p5技术做了n型铸锭,在电池端采用topcon路线,使得电池效率达到23.81%,9个月内第三次创造多晶太阳电池转换效率世界纪录,该结果获得了德国哈梅林太阳能研究所(isfh)的测试认证

      PERC、HIT、TopCon未来发展分析

      来源:光伏测试网2020-04-27

      根据基体硅掺杂种类的不同(硼或磷),晶硅太阳电池可分为p型和n型电池。其中,p型起步较早,工艺技术通过持续改进已趋于成熟,是目前市场主流产品。perc 激活 p 型潜力,效率提升明显。...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。

      光伏行业深度报告:回顾光伏行业变革 展望未来高效之路

      来源:华金证券2020-04-07

      2003 年到 2005 年,在欧洲特别是德国市场持续拉动下,尚德和保定英利持续扩产,其他 多家企业纷纷建立太阳电池生产线,使我国太阳电池的生产量迅速增长到达 mw 级别。...多晶硅价格暴跌后,多晶硅片经济性曾一度领先单晶。但从 2015 年-2016 年开始,以隆基 为首的单晶厂商实现技术突破,大幅降低了单晶硅片单片成本。

      从度电成本LCOE角度看铸锭单晶

      来源:摩尔光伏2020-03-16

      2019年5月,阿特斯高效p5多晶太阳电池转换效率达到22.28%,创造了新的大面积多晶电池效率世界纪录。仅仅在5个月之后,阿特斯又把效率提升到了22.80%,再次刷新世界纪录。...不久前,阿特斯又利用p5技术做了n型铸锭,在电池端采用topcon路线,使得电池效率达到23.81%,9个月内第三次创造多晶太阳电池转换效率世界纪录,该结果获得了德国哈梅林太阳能研究所(isfh)的测试认证

      HIT电池知识大全

      来源:透视先进制造2020-03-16

      当前p型单晶perc电池的转换记录是由晶科能源创造的23.95%,而hit电池的转换记录则是日本kaneka公司创造的26.63%图7:hit、perc、topcon电池平均效率对比图8:hit、perc...2016年,日本kaneka公司将ibc-hit太阳电池的效率提升到26.63%。量产效率方面,根据钧石能源的cto,2019年钧石能源的hit产线平均效率23%,在建的新产线效率将超过25%。

      来源:天合光能2020-02-20

      2019年,公司先后打破n型单晶、n型铸锭单晶i-topcon太阳电池转换效率的世界纪录,并持续推广多主栅、双玻、双面等先进组件技术,凭借领先的技术优势引领光伏行业发展。

      2020年PERC产能188GW

      来源:光伏测试网2020-02-17

      东方日升10gw公司始创于 2002 年 12 月,主要业务包括太阳电池、组件、光伏新材料、光伏电站等业务。海外渠道优势明显,出口主要在乌克兰、印度、墨西哥、西班牙、澳大利亚等市场。...此前爱旭科技全球首发的210大尺寸单晶perc电池技术,突破了行业此前默认的166毫米极限,爱康科技2019年天津基地全球率先大规模量产166电池。

      十张图了解HJT发展概况 2020年或将迎HJT产业元年

      来源:SOLARZOOM光储亿家2020-02-17

      hit电池由于其温度系数低、无衰减、弱光响应强等特点,相同功率下,较其类型的组件发电能力更强,较多晶组件高10%以上,较单晶perc组件高5%-10%。...在掺杂a-si:薄膜的两侧,再沉积透明导电氧化物薄膜(tco),最后通过丝网印刷技术在两侧的顶层形成金属集电极,构成具有对称结构的hit太阳电池。也可以用p型单晶硅为衬底,获得对应结构的异质结电池。

      PERC扩产尚未叫停 HJT号角已然吹起

      来源: 光伏领跑者创新论坛2020-02-11

      ◆ 在纯硅上先掺杂磷(最外层含有5个电子),可以得到n型硅,向n型硅其注入硼元素,形成p+/n型结构的太阳电池即为n型硅片。...传统单晶和多晶电池主要技术路线为铝背场技术(al-bsf),p型单晶的新型技术包括perc路线,n型单晶的新型技术路线包括pert(可以进一步升级为topcon)、hjt、ibc等路线。

      EL雪花状漏电如何解决?

      来源:太阳能杂志2020-02-10

      利用计数器探测衍射线,根据其出现的位置确定单晶的晶向。2)位错测试。位错测试是利用化学择优腐蚀来显示缺陷,试样经择优腐蚀液腐蚀后,在有缺陷的位置会被腐蚀成浅坑或丘,可采用目视法结合金相显微镜进行观察。...0引言目前规模生产的太阳电池的质量主要是从外观和电致发光(el)两方面做判定。

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