01
一体化 2T 架构
顶、底电池单片串联,只保留正负两个端子。结构更紧凑,封装路径更清晰。
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MONOLITHIC VIEWEXPLODED LAYER VIEW
01
顶、底电池单片串联,只保留正负两个端子。结构更紧凑,封装路径更清晰。
02
高能光子交给宽带隙钙钛矿,近红外继续交给晶硅。每一束光,都去更适合它的地方。
03
在相同受光面积下追求更高输出,为屋顶、移动能源与空间受限场景释放价值。
COMPANY FILM
走进叠层的研发与制造现场,看材料、器件与纳米工艺如何共同迈向下一代光伏。
2T 架构
钙钛矿顶电池与晶硅底电池通过复合结串联。没有额外光学分光器,也不需要四个端子——把复杂留在微米级结构里,把简洁留给组件和系统。
NANOSCALE PROCESS
关键功能层最薄处可至 1 nm。对厚度与界面的精密控制,让光学、电学和稳定性在极小尺度上协同。
01 / OPTICAL ENTRY
减反射与透明导电层协同,在保证载流子横向传输的同时,为短波光建立低损耗入口。
光谱管理
单结晶硅必须独自处理整个太阳光谱。2T 叠层让两个带隙各司其职,降低高能光子的热化损失,同时保留晶硅对长波光的响应。
性能路径
30%+
目标值随面积、器件结构、材料体系与第三方测试条件变化。
子电池电压相加,以电流匹配决定整体输出。
延续常见组件互联逻辑,降低系统集成复杂度。
为面积受限、高价值能源场景提升每平方米产出。
可靠性
效率只是开始。界面稳定、离子迁移、封装阻隔与热机械匹配,共同决定叠层器件能走多远。
FROM LAYER TO DEVICE
微结构、薄膜均匀性和电流–电压响应共同构成器件诊断依据。
观察层间热膨胀失配、界面应力与电性能漂移。
验证封装阻隔、离子迁移与长期水氧稳定性。
评估宽带隙吸收层和界面材料的光化学耐久性。
覆盖运输、安装、风雪载荷与组件形变场景。
应用场景
ROOFTOP / BIPV
当面积比组件价格更稀缺,单位面积功率就是系统价值。
MOBILE ENERGY
面向车顶、便携设备与离网系统,减少对展开面积的依赖。
HIGH ALTITUDE / SPACE
以薄片化、轻量化和更宽光谱利用,探索高空与空间能源供给。
为什么升级