2T PEROVSKITE–SILICON TANDEM

一束光,叠出更高能量。

单片集成。双结协同。面向下一代高功率密度光伏。

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

MONOLITHIC VIEWEXPLODED LAYER VIEW

更宽光谱利用更低热化损失更高单位面积功率

先看三个重点。

深入技术细节

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。

02

把光谱分工

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

为面积功率而生

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

从实验室,走向规模制造。

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

两种吸收材料。一条电流路径。

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

纳米工艺

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。

两块半导体材料之间仅有一道极薄发光功能层的微观剖面示意
MINIMUM FEATURE 1nm

01 / OPTICAL ENTRY

让更多光进入,而不是被反射。

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

不是吸收更多。
是吸收得更聪明。

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。

TOP CELL≈ 1.68 eV宽带隙钙钛矿
BOTTOM CELL1.12 eV晶硅

性能路径

30%+

面向高效率组件的系统设计目标。

目标值随面积、器件结构、材料体系与第三方测试条件变化。

双结串联增压

子电池电压相加,以电流匹配决定整体输出。

单面两个端子

延续常见组件互联逻辑,降低系统集成复杂度。

目标高面积功率

为面积受限、高价值能源场景提升每平方米产出。

可靠性

实验室的数字,
要经得住真实世界。

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。

光照下的 2T 钙钛矿晶硅叠层器件三维结构

FROM LAYER TO DEVICE

从界面看稳定性。

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。

TC

热循环

观察层间热膨胀失配、界面应力与电性能漂移。

DH

湿热

验证封装阻隔、离子迁移与长期水氧稳定性。

UV

紫外老化

评估宽带隙吸收层和界面材料的光化学耐久性。

ML

机械载荷

覆盖运输、安装、风雪载荷与组件形变场景。

应用场景

当每一平方米,
都变得更有价值。

ROOFTOP / BIPV

有限屋面,获得更多电量。

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

更轻的能源,更远的边界。

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

向高比功率继续前进。

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

同样面对太阳。
用不同的方式回答。

维度单结晶硅2T 钙钛矿/晶硅
光谱利用单一带隙双带隙协同
电学连接单结输出子电池串联、两端输出
核心价值成熟、稳定、规模化更高效率与面积功率潜力
关键挑战持续降本增效电流匹配、界面与长期稳定

NEXT-GENERATION PV

下一代光伏,
从叠层开始。

获取技术路线、器件结构与应用场景资料。

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