两端钙钛矿–晶硅叠层

同一束光。叠层,汇聚能量。

单片集成,双结协同,为下一代高功率密度光伏而设计。

减反射层
透明电极
钙钛矿顶电池宽带隙吸收
复合结
晶硅底电池近红外响应

单片集成视图分层展开视图

更广泛的光谱利用更低的热化损失每平方米功率更大

三件事要知道。

探索技术

01

单片2T架构

顶部和底部电池采用单片串联方式,仅使用两个外部端子,结构更紧凑,封装路径更清晰。

02

划分频谱

高能光子进入宽带隙钙钛矿,而硅继续收获近红外光。 每个光子都会遇到适合它的吸收体。

03

专为功率密度而设计

相同照明区域的更多输出为屋顶、移动能源和其他空间受限的应用释放了价值。

公司介绍影片

从实验室出发。走向量产。

深入串联研发和制造,将材料、设备和纳米级工艺结合在一起,推进下一代光伏发电。

2T架构

两种吸收材料。
一条电流路径。

钙钛矿顶部电池和硅底部电池通过复合结串联。 没有外部光谱分离器。 没有四端子接线。 复杂性保留在微观结构内部,使模块和系统优雅简单。

纳米级工艺

纳米级工艺

关键功能层可薄至 1 nm。 厚度和界面的精确控制使光学、电子和稳定性在最小的尺度上协调一致。

显微横截面显示两种半导体材料之间的超薄功能层
最小结构尺寸 1纳米

01 / 光学入射

让更多的光线进入,而不是将其反射掉。

抗反射层和透明导电层共同作用,为短波长光创建低损耗入口,同时保持横向载流子传输。

频谱管理

不仅仅是更多的吸收。
更智能的吸收。

单结硅电池必须单独处理整个太阳光谱。 2T 串联为每个带隙分配其最擅长的工作,减少高能光子的热化损失,同时保持硅对长波长光的响应。

顶级细胞≈ 1.68电子伏特宽带隙钙钛矿
底部电池1.12电子伏特结晶硅

表现路径

30%+

高效模块的系统级设计目标。

目标值随区域、设备架构、材料系统和第三方测试条件的不同而变化。

双结协同串联电压增益

子电池电压相加,而电流匹配决定总输出。

单面受光两个终端

保留熟悉的模块互连逻辑,降低系统集成复杂度。

目标高面积功率

每平方米输出更多,适用于空间有限的高价值能源应用。

可靠性

实验室性能
更要经受真实环境考验。

效率只是一个开始。 界面稳定性、离子迁移、封装势垒和热机械匹配共同决定了叠层器件的性能。

光照下三维2T钙钛矿-硅叠层器件结构

从层到设备

稳定性从界面开始。

微观结构、薄膜均匀性和电流电压响应共同为设备诊断提供了证据。

TC

热循环

跟踪层间膨胀失配、界面应力和电气性能漂移。

DH

湿热测试

验证封装屏障、离子迁移以及长期湿度和氧气稳定性。

紫外线

紫外老化

评估宽带隙吸收体和界面材料的光化学耐久性。

机器学习

机械载荷

涵盖运输、安装、风雪载荷以及模块变形。

应用领域

当每一平方米
变得更有价值。

屋顶/BIPV

从有限的屋顶面积获得更多能源。

当面积小于组件成本时,每平方米的功率就成为系统价值。

移动能源

更轻的能量。视野更远。

适用于车顶、便携式设备和离网系统,对可部署区域的依赖性较小。

高海拔/太空

提升比功率。

更薄的电池、更低的质量和更广泛的频谱利用率,适用于高空和空间电力系统。

为何升级

同一个太阳。
一个不同的答案。

比较维度单结硅2T钙钛矿/硅
光谱利用一个带隙两个带隙一致
电气连接单结输出串联子电池,两端输出
核心价值成熟、稳定、可扩展更高的效率和面积功率潜力
主要挑战持续改进成本和效率电流匹配、接口和长期稳定性

下一代光伏

下一代光伏
从串联开始。

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