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      向光而行 | 正泰新能高效助力墨西哥153MW电站建设

      来源:正泰新能2023-08-11

      此外,astro 5的减反射膜设计既能最大化利用太阳能,又能避免组件反光影响附近机场的航空运输,助力建成环境友好、生态友好的光伏电站。

      正泰新能源“Super PERC 2.0 电池”项目荣获2021年度钱江能源科学技术奖

      来源:正泰新能源2022-03-14

      2020年上半年,研发团队进一步突破创新,自主研发设计开发super perc 2.0电池技术,通过高阻密栅、多层sinx钝化减反射膜、间断式激光工艺、掺镓硅片等技术,提高晶硅太阳能电池片的可靠性和光电转化效率

      来源:中国证券报2021-06-30

      减反射膜技术的使用,大幅提升了组件的发电功率,组件光电转换效率提高2.5%以上。...亚玛顿作为国内首家研发和生产应用纳米材料在大面积光伏玻璃上镀制减反射膜的企业,于2010年引进国外先进气浮式钢化设备与公司镀膜技术相结合,在国内最早实现≤2.0mm超薄玻璃物理钢化规模化生产。

      来源:北极星太阳能光伏网(独家)2021-06-22

      该技术在支撑起亚玛顿起步业绩同时,也在光伏玻璃史上为亚玛顿烙下“国内首家研发和生产应用纳米材料在大面积光伏玻璃上镀制减反射膜”的深刻印记。“亚玛顿自成立以来一直专注于对新材料和新技术的研发和创新。”

      来源:北极星太阳能光伏网2021-03-01

      答:公司自成立以来从最初国内首家研发和生产应用纳米材料在大面积光伏玻璃上镀制减反射膜到国内率先一家利用物理钢化技术规模化生产≤2.0mm超薄物理钢化玻璃,因此公司早已具备生产1.6mm玻璃深加工能力,之前由于原片玻璃采购受限未能实现

      来源:巨潮资讯网2020-12-21

      公司自成立以来一直专注于对新材料和新技术的研发和创新,从最初国内首家研发 和生产应用纳米材料在大面积光伏玻璃上镀制减反射膜到目前国内唯一一家利用物理 钢化技术规模化生产≤2.0 毫米超薄物理钢化玻璃、超薄双玻组件

      一文全面了解PECVD

      来源:摩尔光伏2020-09-01

      等离子增强化学气相淀积(pecvd:plasma enhance chemical vapour deposition),在硅片表面沉积一层氮化硅减反射膜,以增加入射在硅片上的光的透射,减少反射,氢原子搀杂在氮化硅中附加了氢的钝化作用

      来源:长江商报2020-07-31

      作为光伏减反玻璃龙头,亚玛顿是国内首家研发和生产应用纳米材料在大面积光伏玻璃上镀制减反射膜的企业,性能可靠的减反射膜有效提高了光伏组件发电输出功率。

      各类晶硅电池的效率上限谁最高?影响因素是什么?

      来源:摩尔光伏2020-06-09

      影响因素绒面结构正面减反射膜;表面发射极掺杂层-高或低的磷浓度;减少遮光损失;串连电阻rs;背面反射;钝化技术-电池材料的表面和内部的钝化。...填充因子ff影响因素表面发射极掺杂层-高或低的磷浓度;去除周边pn结和去磷硅玻璃;串连电阻rs(电极接触、金属指条宽度和纵横比大小);正面减反射膜;金属电极接触的烘烤、烧结;并联电阻rsh。

      晶硅电池效率理论上限?

      来源:摩尔光伏2020-05-21

      影响因素绒面结构正面减反射膜;表面发射极掺杂层-高或低的磷浓度;减少遮光损失;串连电阻rs;背面反射;钝化技术-电池材料的表面和内部的钝化。...填充因子ff影响因素表面发射极掺杂层-高或低的磷浓度;去除周边pn结和去磷硅玻璃;串连电阻rs(电极接触、金属指条宽度和纵横比大小);正面减反射膜;金属电极接触的烘烤、烧结;并联电阻rsh。

      来源:协鑫集成科技2020-05-07

      在钢化玻璃四边的余量≥5mm;注意要将eva的光面朝向钢化玻璃绒面,在eva上放好符合组件板型的定位模板,电池串分别与头、尾端模板对应,根据模板上所标识的正负极符号,将电池串正确摆放在eva上,电池串的减反射膜面朝下

      透析PECVD

      来源:摩尔光伏2020-04-17

      等离子增强化学气相淀积(pecvd:plasma enhance chemical vapour deposition),在硅片表面沉积一层氮化硅减反射膜,以增加入射在硅片上的光的透射,减少反射,氢原子搀杂在氮化硅中附加了氢的钝化作用

      是什么造成了管式PECVD氮化硅膜出现色差?

      来源:摩尔光伏2020-03-16

      它不仅是优良的太阳电池减反射膜,而且还有很好的表面和体钝化作用,能提高太阳电池的转换效率。

      单晶电池简史

      来源:摩尔光伏2020-02-17

      降低光学损失的有效措施包括前表面低折射率的减反射膜、前表面绒面结构、背部高反射等陷光结构及技术,而前表面无金属电极遮挡的全背接触技术则可以最大限度地提高入射光的利用率。

      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

      al-bsf电池片生产工艺包括制绒清洗、扩散制结、刻蚀、制备减反射膜、印刷电极、烧结及自动分选七道工序,各道工序采用自动化程度较高的生产设备。

      敢为人先 揭秘光伏玻璃巨头亚玛顿的超越之战

      来源:常州亚玛顿2020-01-17

      该产品利用光学减反射原理,在超白压延玻璃基板上镀制减反射膜,利用减反射膜和玻璃两个介质中的相位干涉而使发射光线相互抵消,从而减少光的反射,增加光的透射,最终实现了光伏组件输出功率的提升。

      来源:乐晴智库精选2019-12-04

      其中太阳能电池生产工艺主要包括制绒清洗、扩散制结、刻蚀、制备减反射膜、印刷电极、烧结及自动分选等工序;光伏电池主要分为晶硅电池和非晶硅电池(太阳能薄膜电池),目前晶硅电池占绝对比重(90%左右)。

      来源:常州亚玛顿2019-10-24

      本项产品为适应于中东典型干热气候条件的防脏污太阳能超薄双玻组件,主要是亚玛顿公司及其在阿连酋迪拜设立的全资子公司(亚玛顿(中东北非)公司)利用自有超薄玻璃钢化技术,研发生产出厚度≤2 毫米超薄物理钢化玻璃,结合亚玛顿减反射膜技术和自清洁抗静电防脏污镀膜

      来源:摩尔光伏2019-10-18

      降低光学损失的有效措施包括前表面低折射率的减反射膜、前表面绒面结构、背部高反射等陷光结构及技术,而前表面无金属电极遮挡的全背接触技术则可以最大限度地提高入射光的利用率。

      单晶硅太阳电池黑角问题的研究

      来源:光伏测试网2019-07-04

      浸泡样品电池15 min, 腐蚀掉电池的铝背场;其次, 再用纯盐酸和硝酸 (3∶1, el级) 混合液腐蚀480 s去掉电池的正面银电极;最后用氢氟酸和纯水 (6∶1, el级) 腐蚀120 s, 去掉电池正面减反射膜

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