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。
单片集成视图分层展开视图
01
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
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
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
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
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
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。
01 / 光学入射
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
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。
表现路径
30%+
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。
子电池电压相加,而电流匹配决定总输出。
保留熟悉的模块互连逻辑,降低系统集成复杂度。
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
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。
从层到设备
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。
跟踪层间膨胀失配、界面应力和电气性能漂移。
验证封装屏障、离子迁移以及长期湿度和氧气稳定性。
评估宽带隙吸收体和界面材料的光化学耐久性。
涵盖运输、安装、风雪载荷以及模块变形。
应用领域
屋顶/BIPV
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
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
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