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美能光伏

光伏行業測試專家

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動態

  • 發布了文章 2025-07-10 09:03

    喜訊!美能光伏研發總監-楊暢入選 2025 年第一批東吳科技領軍人才計劃擬立項名單

    楊暢,美能光伏研發總監,深耕技術研發十余年,專注于新型太陽能電池與組件工藝檢測的創新研究。此次入選"東吳科技領軍人才計劃",進一步彰顯了他在新能源領域的卓越貢獻與行業影響力。近日,蘇州市吳中區官方發布《關于對2025年第一批東吳科技領軍人才計劃擬立項項目名單的公示》,美能光伏研發總監楊暢榮耀入選擬立項名單,這既是對其個人專業能力與科研貢獻的高度認可,也是對美
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  • 發布了文章 2025-07-09 09:02

    效率達25.62%,自組裝π共軛分子用于抗紫外UV高效鈣鈦礦電池

    鈣鈦礦太陽能電池(PSC),尤其是倒置(p-i-n)結構PSC中因紫外線(UV)照射導致界面退化而嚴重影響器件穩定性的關鍵挑戰。本研究報道了兩種新型噻吩修飾的自組裝π共軛空穴選擇分子(Me-TPCP和TPCP),通過增強分子本身紫外線穩定性、優化鈣鈦礦界面結合、提升薄膜結晶質量和降低缺陷密度,實現了高效率(25.62%)且具有優異紫外、運行及熱穩定性的倒置鈣
  • 發布了文章 2025-07-07 11:00

    TOPCon電池提效:激光氧化集成TOPCon前表面poly-finger接觸

    雙面TOPCon電池(DS-TOPCon)雖具有高開路電壓(>728mV),但前表面全區域多晶硅poly-Si層導致嚴重光寄生吸收——200nm厚度即可損失>1mA/cm2電流。傳統方案減薄poly-Si會惡化金屬化接觸,而選區結構(poly-Si僅存于金屬柵線下)可兼顧光學與電學性能。本文解析了一種利用納秒紫外激光氧化技術制備TOPCon太陽能電池前表面選
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  • 發布了文章 2025-07-04 09:04

    太陽能電池金屬化印刷技術綜述:絲網印刷優化、質量控制與新興技術展望

    本文全面綜述了硅太陽能電池金屬化印刷技術,重點關注絲網印刷的演進、核心挑戰(如細線柵線、銀漿消耗優化)、漿料流變學作用,并通過美能網版智能檢測儀進行質量控制,確保印刷過程的精度。最后對比新興技術(如模板印刷、并行點膠、輪轉絲網印刷)在提升效率與降低成本方面的潛力。金屬化技術的演進MillennialSolar金屬化作為硅太陽能電池制造的關鍵環節,直接影響光電
  • 發布了文章 2025-07-02 09:04

    工業級TOPCon電池的低銀量絲網印刷金屬化技術,實現降銀80%

    本文提出了一種銀含量低的絲網印刷金屬化設計,通過在TOPCon太陽能電池中使用銀點陣和銀含量低的浮動指狀結構,顯著減少了銀的使用量,同時保持了高效率。通過光致發光(PL)成像等先進診斷表征界面質量實驗表明,后側銀使用量減少了85%,整個電池的銀消耗量降至7mg/W,效率損失僅為0.1-0.2%。通過進一步優化打印和燒結工藝,預計可以實現與工業標準銀金屬化設計
  • 發布了文章 2025-06-30 09:03

    最新Science Bulletin | 蘇州大學研究雙面鈣鈦礦太陽能電池Bi-PSCs,突破23.4%效率

    雙面鈣鈦礦太陽能電池(Bi-PSCs)因光子利用率低導致短路電流密度(Jsc)顯著降低,限制了其性能。本文提出通過調控高濃度鈣鈦礦前驅體的結晶過程,以制備高質量鈣鈦礦薄膜(1320nm),從而最小化光子損失。優化后的Bi-PSCs實現了23.4%的前表面效率(認證效率22.96%)和創紀錄的Jsc(25.01mAcm?2)。在反射率0.2的雙面光照下,輸出功
  • 發布了文章 2025-06-27 09:02

    TOPCon電池poly-Si層的沉積摻雜工序提效優化

    TOPCon技術通過超薄SiO?和磷摻雜多晶硅(n?-poly-Si)層實現載流子選擇性傳輸,理論效率可達28.7%。然而,poly-Si層厚度存在矛盾:過厚層(>100nm)增加寄生吸收損失,過薄層(
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  • 發布了文章 2025-06-25 09:02

    高霧度FTO基板透光率精準調控,鈣鈦礦太陽能電池效率提升新路徑

    高霧度氟摻雜氧化錫(FTO)玻璃基板的光學特性限制了鈣鈦礦太陽能電池(PSCs)的短路電流密度(Jsc)和光電轉換效率(PCE)。為精準量化基板的光學參數,本研究采用美能鈣鈦礦在線透過率測試機對FTO基板的透光率、反射率、霧度及表面粗糙度進行高精度表征。通過對比不同FTO基板的性能發現:高霧度、高粗糙度的FTO基板能顯著減少NiO?/鈣鈦礦界面的光反射,通過
  • 發布了文章 2025-06-23 09:03

    基于厚度梯度設計的TOPCon多晶硅指狀結構,實現25.28%量產效率突破

    隧穿氧化層鈍化接觸(TOPCon)技術作為當前太陽能電池領域的核心技術之一,憑借其優異的背面鈍化性能,在工業生產中實現了廣泛應用。然而,多晶硅薄膜材料固有的窄帶隙和高吸收系數特性,導致其在TOPCon結構中產生顯著的寄生吸收損失,而減小多晶硅厚度又會引發金屬漿料燒穿和接觸電阻增加的問題。為精準量化多晶硅的光學特性(如消光系數k、折射率n),本研究采用美能全光
  • 發布了文章 2025-06-20 09:02

    TOPCon 電池紫外(UV)降解退化分析與Al?O?、SiN?鈍化層參數優化

    紫外(UV)輻照是評估光伏電池長期可靠性的關鍵測試之一。采用美能復合紫外老化試驗箱可精準模擬組件戶外服役環境。隨著隧穿氧化層鈍化接觸(TOPCon)電池成為主流量產技術,其抗UV降解能力直接影響雙面發電效率與組件壽命。已有研究表明,PERC電池在UV輻照下因硅氫鍵(Si-H)斷裂導致鈍化失效,但TOPCon電池的UV降解研究尚不充分。本文通過對比量產TOPC

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