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      黄河公司产电子级多晶硅入选“一条龙”应用计划示范项目

      来源:青海黄河上游水电开发有限责任公司2019-01-02

      洁净室内配备了世界先进的区熔单晶炉、低温红外光谱仪、电阻率测试仪、少子寿命测试仪、gc/ms、icp/ms等50多台(套)设备,价值2000余万元,80%设备为国外先进设备,部分设备属国内首台,另外还配有进口的自动配酸系统和酸洗系统

      来源:摩尔光伏2018-12-25

      perc使用了背钝化技术,有效少子寿命增加,电池效率大幅度提高,但是硼氧缺陷对造成的光衰也相应大幅度增加。perc技术的大规模导入得益于抗lid衰减技术和设备的广泛应用。

      来源:光伏变迁见证者2018-12-05

      hit电池和hbc等高效电池是n型电池,因为n型硅片少子寿命都超过1000,所以电池好比一个电容,n型充好电时间比p型长时间曝光才能精确测试,但是n型hit等电池需要100毫秒以上,p型perc电池需要

      PERC高效产品需求“不下线” 未来3-5年仍将引领光伏市场

      来源:北极星太阳能光伏网(独家)2018-11-21

      由于n型电池少子寿命高、低光衰、双面率较高等优势,国内外厂商纷纷加紧研发占领市场。

      来源:21世纪经济报道2018-11-15

      n型晶硅电池由于其高少子寿命和无光致衰减等天然优势,是高效电池技术路线的必然选择。

      来源:摩尔光伏2018-11-09

      选取了其中的“黑丝”电池片(位错富集片,其表现为位错在晶体中成丝状或团状分布,该区域的少子寿命较低,导致其在el图像下呈“黑丝”状分布,同时由于该区域活化能较低易在酸刻蚀过程中留下黑丝状分布的深坑痕迹)

      来源:孚智科技2018-10-19

      该公司运用可控形核铸造的多晶硅锭所制备的多晶硅片,具有位错密度更低、少子寿命更高等特性,所形成的m2/m3/m4各系列高效硅片,成功引领了全球硅片行业进入高效时代。...同时,双面组件的两层玻璃比背板封装的组件抗老化能力更强,寿命也因此大大延长。一旦hit电池投入规模化量产,新赛维将迎来更大市场机遇。”经历过十三年的风雨足迹,新赛维涅槃重生。

      来源:亚化咨询2018-09-30

      cfz(直拉区熔),采用直拉与区熔两种工艺相结合的方式拉制硅单晶,兼顾两者优点,可有效降低氧含量,提高少子寿命。...n型晶硅电池由于其高少子寿命和无光致衰减等天然优势,是高效电池技术路线的必然选择,也是光伏行业正在进入大规模生产的新一代电池技术。

      来源:中国电力新闻网2018-08-24

      在晶体质量方面,硅基材料实验室在开发新的铸锭热场及工艺、提升少子寿命、降低多晶硅片的位错密度、降低氧浓度和碳浓度、收窄电阻率分布等方面成效卓著,并提升优化了全熔和半熔长晶工艺。

      江苏协鑫硅材料获批科技成果转化专项

      来源:江苏协鑫2018-08-09

      在晶体质量方面,实验室在开发新的铸锭热场及工艺、提升少子寿命、降低多晶硅片的位错密度、降低氧浓度和碳浓度、收窄电阻率分布等方面成效卓著,并提升优化了全熔和半熔长晶工艺。

      单晶PERC工艺优化有哪些容易忽视的细节?

      来源:摩尔光伏2018-07-30

      wct120少子寿命测试仪的少子寿命测试结果为硅片的有效少子寿命,硅片有效少子寿命受载流子体寿命与载流子表面寿命的双重影响,sixny的钝化作用主要体现在体钝化效果上,al2o3的钝化作用主要体现在表面钝化效果上

      来源:太阳能杂志2018-06-29

      n型晶体硅太阳能电池较p型晶体硅太阳电池具有少子寿命高、光致衰减小等优点,有更大的效率提升空间。同时,n型晶体硅太阳能电池还具有弱光响应好、温度系数低等优点。

      万跃鹏:高效光伏时代需要差异化、高性能的硅片

      来源:保利协鑫2018-05-29

      在晶体质量方面,提升方法主要有:提升少子寿命、降低多晶硅片的位错密度、降低氧浓度、降低碳浓度、收窄电阻率分布等。

      激光掺杂选择性发射极单晶硅太阳电池的工艺研究

      来源:摩尔光伏2018-05-28

      这样既降低了硅片和电极之间的接触电阻,又降低了表面的复合,提高了少子寿命。...采用低浓度的掺杂,可以降低表面复合,提高少子寿命,但是必然会导致接触电阻的增大,影响电池的串联。选择性发射极太阳电池的结构设计可以很好地解决这一矛盾。

      如何减慢组件功率衰减的速度?

      来源:360图书馆2018-05-22

      导致这一现象发生的主要原因是p型(掺硼)晶体硅片中的硼氧复合体降低了少子寿命

      HIT:单晶PERC之后的下一个光伏电池新赛道?

      来源:SolarWit2018-05-21

      4/5、更低的衰减和更优秀的温度系数p型硅片由硼作为主要参杂元素,硅片中的硼氧复合因子会降低电池少子寿命进而出现困扰p-...1、更高的效率潜力hit采用n型硅片具有较高的少子寿命,同时hit采用特殊的非晶硅钝化的对称结构可以获得较低的表面复合速率,这些特点是的hit电池可以获得很高的开路电压(hit电池开路电压740mv、perc

      来源:光伏圈、光伏说2018-04-19

      不同种类电池的光致衰减程度不同:p型(硼掺杂)晶硅(单晶/多晶)硅片中,光照或电流注入导致硅片中形成硼氧复合体,降低了少子寿命,从而使得部分光生载流子复合,降低了电池效率,造成光致衰减。

      来源:工信部2018-03-01

      2.多晶硅片(含准单晶硅片)少子寿命大于2s,碳、氧含量分别小于10和16ppma;单晶硅片少子寿命大于10s,碳、氧含量分别小于1和16ppma。

      来源:摩尔光伏2018-01-26

      在光照或注入电流条件下,硅片中掺入的硼、氧越多,则生成复合体越多,少子寿命越低,组件功率衰减幅度就越大。...普遍认为的衰减机理为硼氧复合导致,即由p型(掺硼)晶体硅片制作而成的光伏组件经过光照,其硅片中的硼、氧产生复合体,从而降低了其少子寿命

      【深度解析】太阳发出来的能量有多少能被电池组件吸收?

      来源:深圳古瑞瓦特新能源股份有限公司2018-01-18

      从本质上说,长波光谱响应主要取决于基体中少子寿命和扩散长度,短波光谱响应主要取决于少子在扩散层中的寿命和前表面复合速度。

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