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Arquitectura monolítica 2T
Las células superiores e inferiores están conectadas monolíticamente con sólo dos terminales externos: una estructura más compacta con un camino de encapsulación más claro.
TÁNDEM DE PEROVSKITA Y SILICIO DE DOS TERMINALES (2T)
Integración monolítica. Dos cruces en sincronización. Construido para fotovoltaica de alta potencia y densidad.
EXAMEN MONOLITHICEXPLODED LAYER VIEW
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Las células superiores e inferiores están conectadas monolíticamente con sólo dos terminales externos: una estructura más compacta con un camino de encapsulación más claro.
02
Los fotones de alta energía van al peróxido de banda ancha, mientras que el silicio sigue cosechando luz infrarroja. Cada foton conoce al absorbente adecuado.
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Más salida de la misma zona iluminada desbloquea el valor de los tejados, la energía móvil y otras aplicaciones con tecnología espacial.
COMPANY FILM
Entrar en tándem R distante y fabricar, donde los materiales, dispositivos y procesos nanoescala se reúnen para avanzar en la fotovoltaica de próxima generación.
2T ARQUITECTURA
La célula superior perovskite y la célula inferior de silicio están conectadas con serie a través de una unión de recombinación. No hay separador espectral externo. No hay cableado de cuatro extremos. La complejidad permanece dentro de la microestructura, dejando módulos y sistemas elegantemente simples.
PROCESO NANOSCALE
Las capas funcionales críticas pueden ser tan finas como 1 nm. El control preciso del espesor y las interfaces trae la óptica, la electrónica y la estabilidad en concierto a la escala más pequeña.
01 / OPTICAL ENTRY
Las capas conductivas antirreflexión y transparentes trabajan juntas para crear una entrada de baja pérdida para una luz de longitud de onda corta manteniendo el transporte lateral.
GESTIÓN DE SPECTRUM
Una célula de silicio de una sola unión debe manejar todo el espectro solar solo. Un tándem 2T asigna a cada bandgap el trabajo que mejor hace: reducir las pérdidas de termalización de fotones de alta energía preservando la respuesta de silicio a la luz de longitud de onda larga.
PATH DE PERFORMA
30%+
Los valores de destino varían con área, arquitectura de dispositivos, sistema de materiales y condiciones de prueba de terceros.
Subcell tensions add, while current matching determines total output.
Retiene lógica de interconexión del módulo familiar y reduce la complejidad de la integración del sistema.
Más producción por metro cuadrado para aplicaciones de energía de alto valor limitadas desde el espacio.
RELIABILIDAD
La eficiencia es sólo el principio. La estabilidad de la interfaz, la migración de iones, las barreras de encapsulación y la combinación termomecánica determinan cuán lejos puede llegar un dispositivo tándem.
DE LAYER A LA DEVICE
La microestructura, la uniformidad del cine y la respuesta del voltaje actual juntos proporcionan la evidencia para el diagnóstico del dispositivo.
Rastrea el desajuste de la expansión intercapa, el estrés de la interfaz y la deriva del rendimiento eléctrico.
Valida las barreras de encapsulación, la migración de iones y la humedad a largo plazo y la estabilidad del oxígeno.
Evalua la durabilidad fotoquímica de los absorbentes de banda ancha y materiales de interfaz.
Cubre el transporte, la instalación, el viento y las cargas de nieve y la deformación del módulo.
APLICACIONES
ROOFTOP / BIPV
Cuando el área es más escasa que el costo del módulo, la potencia por metro cuadrado se convierte en valor del sistema.
ENERGÍA MOBILE
Para techos de vehículos, equipo portátil y sistemas fuera de la red, con menos dependencia del área desplegable.
ALTO ALTITUDE / ESPACIO
Células Thinner, menor masa y mayor utilización espectral para sistemas de alta altitud y energía espacial.
POR QUÉ
PV
Obtener hojas de ruta técnicas, arquitectura de dispositivos y materiales de aplicación.
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