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美能光伏

光伏行業測試專家

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美能光伏文章

  • 光子倍增技術核心:量子裁剪在鐿摻雜金屬鹵化物鈣鈦礦中的光線追蹤分析,16.27%功率躍升2025-03-31 09:01

    UbiQD公司正在開發用于太陽能電池組件的新型聚合物封裝技術,通過集成熒光量子點來提升光伏性能。摻鐿鈣鈦礦材料CsPb(Cl???Br?)?具有量子裁剪下轉換特性,可將紫外光子轉換為近紅外光子,從而增加光電流。據報道,該技術集成到晶體硅光伏設備中可實現16%的相對功率提升。UbiQD計劃將這一技術融入聚合物封裝材料中,進一步優化太陽能組件效率。量子剪裁技術M
  • 效率25.2%,基于薄層電阻調控的BC太陽能電池鈍化與抗反射技術研究2025-03-28 09:03

    IBC太陽能電池因消除正面金屬化、減少陰影損失和增加光吸收面積,有實現高效的潛力,但制造復雜且昂貴。本文運用Quokka3模擬對IBC太陽能電池展開研究,著重關注前后表面鈍化、薄層電阻等因素對電池性能的影響。鈍化對優化IBC太陽能電池性能至關重要,前表面鈍化減少表面復合損失,后表面鈍化減少金屬接觸和擴散區域的復合;摻雜濃度影響電荷傳輸和復合,優化摻雜可提高電
    IBC 太陽能電池 397瀏覽量
  • 效率突破24.32%!江蘇大學J Mater Sci發文:雙面鍍銅金屬化n-TOPCon太陽能電池的穩定性研究2025-03-26 09:04

    隨著技術進步,n-TOPCon晶體硅太陽能電池成為主流結構之一,但金屬接觸處理是其在工業應用中的關鍵挑戰。絲網印刷銀漿工藝雖成熟,但成本高,銅、鎳等金屬因成本低、電導率類似,有望取代銀漿用于太陽能電池金屬化。鍍銅接觸在成本上具有優勢,但存在可靠性問題,研究發現優化鍍銅工藝制備的太陽能電池效率比傳統絲網印刷銀漿工藝更高,且在濕熱和熱循環測試中表現出良好穩定性。
  • 背接觸(BC)太陽能電池組件封裝損失研究:從材料選擇到工藝優化2025-03-24 09:02

    本文研究了背接觸(BC)太陽能電池在組件封裝過程中的電池到組件(CTM)比率,這是光伏行業中一個創新且日益重要的研究焦點。通過比較雙面電池和背接觸電池組件的CTM損失因素,研究揭示了晶體硅太陽能電池與先進封裝材料及互連技術之間的兼容性差異。BC技術概述典型BC太陽能電池和雙面太陽能電池的正面和背面視圖BC電池由于正面沒有電極,能夠更有效地捕獲入射光,實現更高
  • 從17.2%到19.2%效率提升:化學蝕刻在異位鉍摻雜CdSeTe電池中的應用2025-03-21 09:01

    CdSeTe是一種重要的光伏材料,理論光電轉換效率(PCE)超30%,世界紀錄PCE達22.6%。當前對CdSeTe太陽能電池的摻雜研究重點已從銅摻雜轉向V族元素摻雜,以降低開路電壓損失、提高穩定性。實驗方法采用異位摻雜法在經CdCl?處理的CdSeTe樣品上摻雜鉍。實驗組用23%硝酸溶液以5000轉/分的速度動態旋涂刻蝕,對照組未刻蝕。之后兩組均旋涂PTA
  • 華南理工最新AM:光電倍增驅動的雙模式有機光探測器,偏壓切換下的性能飛躍與應用拓展2025-03-19 09:04

    光電倍增型有機光電探測器(PM-OPDs)具有信號放大功能,適用于微弱光檢測,但響應速度慢、暗電流高。光伏型有機光電探測器(PV-OPDs)響應速度快、探測率高,但光響應有限。本文通過在活性層中引入非富勒烯受體BFDO-4F,創建陷阱態以捕獲光生電子,實現了PV和PM雙模式切換的電池。有機光探測器(OPDs)因可定制光譜響應、便于集成和成本低受關注。PV型O
    光電 探測器 電池 507瀏覽量
  • 壓花玻璃BIPV模塊:僅0.5%能量損失,實現美學與發電性能雙優2025-03-17 09:03

    本研究在室外氣候條件下,對垂直朝南安裝的壓花玻璃BIPV組件進行性能評估。壓花玻璃通過表面紋理增強了非垂直入射光的吸收,使Isc提升0.78%,最終能量損失僅0.5%,顯著優于傳統彩色BIPV組件(通常損失>15%)。證實壓花玻璃BIPV在保持建筑美學的同時,具備與常規組件相當的發電性能,為零能耗建筑提供了創新解決方案。電池和組件的結構光學性能:壓花玻璃在長
    bipv 發電 302瀏覽量
  • 12%到18%:超薄碲化鎘CdTe太陽能電池結構優化驅動 BIPV 高效升級2025-03-14 09:02

    碲化鎘(CdTe)薄膜太陽能電池因其高效率、良好的弱光性能和高溫穩定性,非常適合用于建筑一體化光伏(BIPV)。為了進一步降低生產成本、緩解碲(Te)資源的稀缺性,并擴大其在BIPV中的應用,超薄CdTe光伏技術得到了發展。超薄CdTe太陽能電池的發展背景全球碲(Te)及其他相關元素的年產量和儲量碲(Te)的儲量與產量:全球碲儲量約為47,000噸,年產量相
    太陽能電池 碲化鎘 700瀏覽量
  • 采用微米級三角形橫截面柵線,實現99.86%透明度與低電阻,引領前接觸技術革新與應用2025-03-12 09:02

    在傳統的光電設備(如太陽能電池)中,前接觸(如柵線)通常會因為反射和吸收損失部分入射光,導致效率降低。此外,透明導電氧化物(TCO)層的使用也會帶來額外的電阻損耗。為了提高光電設備的效率,需要設計一種既能減少光損失又能保持高導電性的前接觸結構。采用微米級三角形橫截面柵線,通過光散射原理實現了99.86%的光學透明度和低至4.8Ω/sq的薄層電阻。三角形柵線設
  • 最新AM:認證效率29.2%,基于透明原位鈍化觸點的鈣鈦礦/硅疊層太陽能電池2025-03-10 09:03

    鈣鈦礦/硅串聯太陽能電池因其高功率轉換效率(PCE)而備受關注。然而,n-i-p結構的鈣鈦礦/硅串聯電池在空穴傳輸層(HTL)方面存在光學缺陷和內在不穩定性問題,限制了其進一步發展。本文提出了一種簡約的透明空穴選擇性接觸層,通過將可交聯的p型小分子集成到反溶劑中,實現了鈣鈦礦的原位封裝,顯著提高了電池的效率和穩定性。n-i-p結構與p-i-n結構:鈣鈦礦太陽
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