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모놀리식 2T 아키텍처
상단 및 하단 셀은 단 2개의 외부 단자와 모놀리식으로 직렬 연결되어 있어 보다 명확한 캡슐화 경로를 갖춘 보다 컴팩트한 구조입니다.
2단자 페로브스카이트–실리콘 탠덤
모놀리식 집적, 두 접합의 조화. 차세대 고출력 밀도 태양광 발전을 위해 설계했습니다.
모놀리식 구조적층 분해도
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상단 및 하단 셀은 단 2개의 외부 단자와 모놀리식으로 직렬 연결되어 있어 보다 명확한 캡슐화 경로를 갖춘 보다 컴팩트한 구조입니다.
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고에너지 광자는 넓은 밴드갭 페로브스카이트로 이동하는 반면, 실리콘은 계속해서 근적외선을 수확합니다. 모든 광자는 그에 적합한 흡수체를 만납니다.
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동일한 조명 영역에서 더 많은 출력을 얻으면 옥상, 모바일 에너지 및 기타 공간이 제한된 애플리케이션에 대한 가치가 높아집니다.
회사 소개 영상
차세대 광전지를 발전시키기 위해 재료, 장치 및 나노 규모 프로세스가 함께 결합되는 동시 R&D 및 제조에 대해 알아보세요.
2T 아키텍처
페로브스카이트 상단 셀과 실리콘 하단 셀은 재결합 접합을 통해 직렬 연결됩니다. 외부 스펙트럼 분배기가 없습니다. 4단자 배선이 없습니다. 복잡성은 미세 구조 내부에 그대로 유지되어 모듈과 시스템을 우아하고 단순하게 만듭니다.
나노규모 공정
중요한 기능층은 1nm만큼 얇을 수 있습니다. 두께와 인터페이스를 정밀하게 제어하면 광학, 전자 장치 및 안정성이 가장 작은 규모에서도 조화를 이룰 수 있습니다.
01 / 광 입사
반사 방지 및 투명 전도성 레이어가 함께 작동하여 측면 캐리어 전송을 유지하면서 단파장 빛에 대한 저손실 진입을 생성합니다.
스펙트럼 관리
단일 접합 실리콘 셀은 전체 태양 스펙트럼을 단독으로 처리해야 합니다. 2T 탠덤은 각 밴드갭에 가장 잘 수행되는 작업을 할당하여 장파장 빛에 대한 실리콘의 반응을 유지하면서 고에너지 광자로부터의 열화 손실을 줄입니다.
성능 경로
30%+
목표 값은 영역, 장치 아키텍처, 재료 시스템 및 타사 테스트 조건에 따라 다릅니다.
서브셀 전압이 추가되고 전류 매칭이 총 출력을 결정합니다.
익숙한 모듈 상호 연결 논리를 유지하고 시스템 통합 복잡성을 줄입니다.
공간이 제한된 고가치 에너지 애플리케이션을 위해 평방미터당 더 많은 출력을 제공합니다.
신뢰할 수 있음
효율성은 시작에 불과합니다. 인터페이스 안정성, 이온 이동, 캡슐화 장벽 및 열역학적 매칭이 함께 탠덤 장치의 성능을 결정합니다.
레이어에서 장치까지
미세 구조, 필름 균일성 및 전류-전압 응답은 함께 장치 진단의 증거를 제공합니다.
층간 확장 불일치, 인터페이스 스트레스 및 전기적 성능 드리프트를 추적합니다.
캡슐화 장벽, 이온 이동, 장기적인 수분 및 산소 안정성을 검증합니다.
넓은 밴드갭 흡수체 및 인터페이스 재료의 광화학적 내구성을 평가합니다.
운송, 설치, 바람 및 눈 하중, 모듈 변형을 다룹니다.
애플리케이션
루프탑 / BIPV
모듈 비용보다 면적이 부족한 경우 제곱미터당 전력이 시스템 값이 됩니다.
모바일 에너지
차량 지붕, 휴대용 장비 및 독립형 시스템용으로 배치 가능 영역에 대한 의존도가 낮습니다.
높은 고도/공간
고고도 및 우주 전력 시스템을 위한 더 얇은 셀, 더 낮은 질량 및 더 넓은 스펙트럼 활용.
업그레이드하는 이유