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公开(公告)号:CN119545981A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411648896.4
申请日:2024-11-18
Applicant: 晶科能源(上饶)有限公司 , 浙江晶科能源有限公司
Abstract: 本申请实施例涉及光伏技术领域,提供一种太阳能电池及其制备方法,包括:基底,基底具有相对的第一面和第二面,第一面或者第二面中的至少一者上具有绒面,绒面由多个金字塔结构构成,至少部分金字塔结构的侧壁上具有褶皱部,褶皱部由多个鳞片状凸起构成,从金字塔结构的塔尖至金字塔结构的塔底的方向上,褶皱部的长度为第一长度,金字塔结构的侧壁长度为第二长度,第一长度与第二长度的比值大于或者等于0.5。本申请实施例提供的太阳能电池及其制备方法,至少有利于降低太阳能电池的光反射率,进而提高太阳能电池的光转换效率。
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公开(公告)号:CN119092571A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411148014.8
申请日:2024-08-20
Applicant: 晶科能源(上饶)有限公司 , 晶科能源(海宁)有限公司
IPC: H01L31/0463 , H01L31/0216
Abstract: 本公开实施例涉及光伏领域,提供一种太阳能电池及其制备方法、光伏组件,太阳能电池包括:对同一整片太阳能电池沿第一方向进行分割处理后形成的分片电池,整片太阳能电池具有沿第二方向相对设置的正面和背面,分片电池具有沿第二方向相对设置的子正面和子背面,基于同一整片太阳能电池形成的至少两个分片电池的子正面为正面的部分区域,基于同一整片太阳能电池形成的至少两个分片电池的子背面为背面的部分区域;其中,分片电池具有经由分割处理而形成的断面,断面和子背面所在的平面之间形成互为补角的两个夹角,其中一个夹角为锐角;钝化层,至少位于断面上。本公开实施例至少有利于提高包含分片电池的太阳能电池的光电转换效率。
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公开(公告)号:CN115985975A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202310107821.4
申请日:2023-02-02
Applicant: 浙江晶科能源有限公司 , 晶科能源股份有限公司
IPC: H01L31/0216 , H01L31/0352 , H01L31/0288 , H01L31/0224 , H01L31/048 , H01L31/068
Abstract: 本发明公开了太阳能电池和光伏组件,该太阳能电池包括硅基底、第一电极和第二电极;所述硅基底的其中一面沿远离所述硅基底方向设置有隧穿氧化层,所述隧穿氧化层远离所述硅基底一侧设置有至少两层掺杂多晶硅层,相邻所述掺杂多晶硅层之间设置有阻挡层,多条所述第一电极电连接至不同的所述掺杂多晶硅层。本发明不仅能够降低多晶硅层总厚度,较薄的多晶硅层可以降低寄生吸收,从而提高短路电流,而且通过阻挡层阻挡浆料烧穿隧穿氧化层的风险,同时减少金属复合,从而提高太阳能电池的开路电压,进而提升太阳能电池的光电转换效率。
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公开(公告)号:CN105803525A
公开(公告)日:2016-07-27
申请号:CN201610206085.8
申请日:2016-04-05
Applicant: 晶科能源有限公司 , 浙江晶科能源有限公司
CPC classification number: C30B28/06 , C04B41/5072 , C04B41/85 , C30B29/06 , C04B41/5024
Abstract: 本发明公开了一种坩埚及坩埚制作方法,其中,坩埚包括坩埚主体、涂刷在坩埚主体的外侧壁底部的耐高温保温涂层。所述坩埚及坩埚制作方法,通过在坩埚主体的外侧壁底部刷耐高温保温涂层,起到保温的作用,用于替换加装的软、硬毡,避免了加装软、硬毡的繁琐程序和软、硬毡的损坏,降低铸锭所需的材料成本和人力成本,提高生产效率。
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公开(公告)号:CN117727808B
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202410172066.2
申请日:2024-02-06
Applicant: 上饶晶科能源叁号智造有限公司 , 浙江晶科能源有限公司
IPC: H01L31/0216 , H01L31/02 , H01L31/0236 , H01L31/054 , H01L31/18
Abstract: 本公开实施例涉及光伏领域,提供一种太阳能电池及其制备方法、叠层电池和光伏组件,太阳能电池,包括:基底,基底具有第一表面,第一表面包括沿第一方向交替设置的电极区和非电极区;掺杂导电层,位于每一电极区上,且还位于至少一个非电极区的部分区域上;介质层,位于第一表面和掺杂导电层之间;其中,与掺杂导电层正对的第一表面具有第一表面结构,剩余第一表面具有第二表面结构,第一表面结构包括多个平台结构,第二表面结构包括多个第一金字塔结构。本公开实施例至少有利于提高第一表面对光线的吸收率,以及提高太阳能电池的双面率。
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公开(公告)号:CN117727808A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202410172066.2
申请日:2024-02-06
Applicant: 浙江晶科能源有限公司
IPC: H01L31/0216 , H01L31/02 , H01L31/0236 , H01L31/054 , H01L31/18
Abstract: 本公开实施例涉及光伏领域,提供一种太阳能电池及其制备方法、叠层电池和光伏组件,太阳能电池,包括:基底,基底具有第一表面,第一表面包括沿第一方向交替设置的电极区和非电极区;掺杂导电层,位于每一电极区上,且还位于至少一个非电极区的部分区域上;介质层,位于第一表面和掺杂导电层之间;其中,与掺杂导电层正对的第一表面具有第一表面结构,剩余第一表面具有第二表面结构,第一表面结构包括多个平台结构,第二表面结构包括多个第一金字塔结构。本公开实施例至少有利于提高第一表面对光线的吸收率,以及提高太阳能电池的双面率。
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公开(公告)号:CN117012839A
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202210474482.9
申请日:2022-04-29
Applicant: 浙江晶科能源有限公司 , 晶科能源股份有限公司
IPC: H01L31/0216 , H01L31/0288
Abstract: 本发明公开了一种太阳能电池和光伏组件,涉及电池技术领域,包括第一钝化接触台阶设置于晶体硅衬底的表面;第二钝化接触台阶设置于第一钝化接触台阶的远离晶体硅衬底的一面;第一钝化减反射台阶设置于第一钝化接触台阶的远离晶体硅衬底的一面;第二钝化减反射台阶设置于第二钝化接触台阶的远离第一钝化接触台阶的一面;电极的一端与第一钝化接触台阶接触,另一端依次贯穿第二钝化接触台阶和第二钝化减反射台阶。本发明提供的方案设置多级钝化接触台阶,第一钝化接触台阶厚度较薄,能够减少对长波段光线的寄生吸,有效提升太阳能电池的长波响应以及双面率。第二钝化接触台阶的厚度较厚,能够保证金属化过程中与金属浆料形成良好的欧姆接触。
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公开(公告)号:CN116960222A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310934197.5
申请日:2023-07-26
Applicant: 晶科能源(海宁)有限公司 , 浙江晶科能源有限公司
IPC: H01L31/18 , H01L21/225 , H01L21/67 , H01L31/0216 , H01L31/042
Abstract: 本公开实施例涉及光伏领域,提供一种太阳能电池及其制作方法、光伏组件,其中,太阳能电池的制作方法包括:提供衬底;形成隧穿层;形成半导体层;进行掺杂处理,将半导体层转换为掺杂导电层,掺杂处理包括:依次进行的沉积步骤、第一升温步骤、推进步骤、第一降温步骤、第二升温步骤、恒温步骤以及第二降温步骤;沉积步骤用于在半导体层上形成掺杂源层;第一升温步骤用于升温至第一预设温度;推进步骤,使掺杂处理的工艺温度保持为第一预设温度;第一降温步骤用于降温至第二预设温度;第二升温步骤,以将掺杂处理的工艺温度升至第三预设温度;恒温步骤使掺杂处理的工艺温度保持为第三预设温度。可以提高形成的太阳能电池的性能。
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公开(公告)号:CN116913988A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202310855413.7
申请日:2023-07-12
Applicant: 晶科能源(海宁)有限公司 , 浙江晶科能源有限公司
IPC: H01L31/0224 , H01L31/05 , H01L31/02
Abstract: 本申请实施例涉及一种太阳能电池及光伏组件,太阳能电池包括:基底;栅线,所述栅线位于所述基底的表面上,所述栅线包括沿第一方向间隔排布的副栅和沿第二方向间隔排布的主栅;辅助传输结构,所述辅助传输结构包括载流子传输线和载流子收集线,所述载流子收集线位于所述基底表面的布线区中,所述载流子传输线将所述载流子收集线与相邻的至少一个所述副栅电连接;其中,所述布线区为两个相邻所述主栅与位于两个相邻所述主栅之间的任意两个相邻所述副栅围成的区域。至少有利于提高太阳能电池的光电转换效率和良率,降低太阳能电池的制备成本。
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公开(公告)号:CN116885018A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202310921137.X
申请日:2023-07-25
Applicant: 晶科能源(海宁)有限公司 , 浙江晶科能源有限公司
IPC: H01L31/0216 , H01L31/18 , H01L31/0224
Abstract: 本申请实施例涉及一种太阳能电池制备方法、太阳能电池及光伏组件,太阳能电池制备方法包括:提供基底,基底具有相对的正面和背面,基底的正面包括发射极及位于基底的正面上的钝化膜;采用激光退火工艺对钝化膜进行退火处理;在钝化膜远离基底的表面上形成减反射层,并在减反射层远离基底的表面上形成电极,电极贯穿减反射层和钝化膜与发射极欧姆接触。至少有利于提高钝化膜的钝化性能,提高太阳能电池的开路电压和光电转换效率。
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