微电子所成功研制国内首款异质结背接触太阳能电池

近日,中国科学院微电子研究所贾锐研究员带领的高效太阳能电池研究团队成功研制出国内首款异质结背接触原型太阳能电池(2cm×2cm)。 异质结背接触(HIT-IBC)电池作为高端高效太阳能电池的一种,是国际上的研究热点,也是未来太阳能电池产业化的重要组成部分。目前国际上相关研究及产业化工作进展迅速,除欧洲外,韩国、日本等已于近两年启动了该款电池的研究计划,在大投入和产业界的助推下,进展十分迅速。 微电子所高效太阳能电池研究团队利用先进的半导体工艺制造设备以及自身设备研制开发能力,在高效插指背结背接触电池(Intergitated Back Contact Solar Cells, IBC)研究领域进行了深入的科研探索,有着深厚的积累。该团队运用自行研制的浆料形成均匀发射极,成功研制出高效IBC电池,在此基础上适时地推出了异质结背接触电池研究计划。该类电池充分结合了异质结电池高开路电压和背接触电池高短路电流,实......阅读全文

微电子所在黑硅太阳能电池研究方面再获进展

  多晶硅电池效率突破18.3%   近日,中科院微电子所微电子设备技术究室夏洋研究员、刘邦武、刘金虎等科研人员组成的研发团队联合嘉兴中科院微电子仪器与设备工程中心在黑硅太阳能电池研究上再获进展。继2012年11月多晶硅电池转换效率达到17.88%后,再度取得进展,突破18.3%。   该团队利

微电子所与移动硅谷达成集成电路产业化服务平台合作

  12月2日,全球传感器与智能化发展高峰论坛在北京亦庄丰大国际大酒店开幕。此次会议由中国科学院微电子研究所、中国电子科技集团公司主办,中科院物联网研究发展中心承办,北京亦庄国际投资发展有限公司、中国物联网产业联盟、移动硅谷物联网产业联盟、新华网融媒体未来研究院等单位协办。  论坛以“高峰论坛+展览

微电子所成功研制国内首款异质结背接触太阳能电池

  近日,中国科学院微电子研究所贾锐研究员带领的高效太阳能电池研究团队成功研制出国内首款异质结背接触原型太阳能电池(2cm×2cm)。   异质结背接触(HIT-IBC)电池作为高端高效太阳能电池的一种,是国际上的研究热点,也是未来太阳能电池产业化的重要组成部分。目前国际上相关研究及产业化工作进展

微电子所等在多晶黑硅太阳能电池研究上再获突破

  近日,中科院微电子所微电子设备研究室(八室)研究员夏洋带领科研团队联合嘉兴微电子仪器与设备工程中心,在多晶黑硅太阳能电池研究上再次获得突破,电池转换效率达到17.88%,在多晶硅太阳电池研究领域中处于先进水平。   夏洋研究团队原创性地提出利用等离子体浸没离子注入技术,在商用多晶

微电子所基于超小绒面的高效太阳电池研究取得新进展

  能否有效解决超小绒面高效晶体硅太阳电池的低接触电阻,是实现该研究方向产业化的关键,由中科院微电子研究所微波器件与集成技术研究室(四室)贾锐研究员带领的太阳能电池研究团队近日在该研究方向取得较大进展。  太阳能电池研究团队通过研究面向大面积生产的离子注入法或者扩散方法较好地解决了难

微电子所与中兴微电子技术有限公司签署战略合作协议

  4月28日,中国科学院微电子研究所与深圳市中兴微电子技术有限公司在北京举行战略合作协议签字仪式。微电子所所长叶甜春、深圳市中兴微电子技术有限公司总经理王晓明代表双方签署战略合作协议。  仪式上,叶甜春代表微电子所对王晓明一行的到来表示欢迎。所长助理王文武介绍了研究所的战略定位、组织结构和相关科研

微电子所与中兴微电子技术有限公司签署战略合作协议

  4月28日,中国科学院微电子研究所与深圳市中兴微电子技术有限公司在北京举行战略合作协议签字仪式。微电子所所长叶甜春、深圳市中兴微电子技术有限公司总经理王晓明代表双方签署战略合作协议。  仪式上,叶甜春代表微电子所对王晓明一行的到来表示欢迎。所长助理王文武介绍了研究所的战略定位、组织结构和相关科研

阴和俊调研微电子所

  7月6日,中科院副院长阴和俊调研中国科学院微电子研究所。   微电子所所长叶甜春、党委书记李培金、副所长周玉梅、副所长周也方及所属各部门负责人、千人计划学者、百人计划学者和部分科研骨干80余人参加了座谈会。叶甜春所长首先从微电子所概况、未来科研发展重点、产业化发展重点、新方向拓展

北京微电子国际研讨会举行

  7月19日,由北京市经信局、北京经济技术开发区联合主办的2023北京微电子国际研讨会暨IC WORLD大会新闻发布会在北京经开区举行,现场发布2023北京微电子国际研讨会暨IC WORLD大会将于9月25日至27日在北京经开区举办。  2023北京微电子国际研讨会暨IC WORLD大会将以“凝芯

微电子自旋共振波谱仪

  微电子自旋共振波谱仪是一种用于化学、自然科学相关工程与技术、材料科学、环境科学技术及资源科学技术领域的分析仪器,于2018年7月11日启用。  技术指标  灵敏度:8*1013 spin/T;分辨率 0.006mT;最大磁场强度0.7T;扫描宽度10-4-0.65T;波段范围:X波段;微波功率:

微电子工艺实习实践教学研究

1 开展微电子专业实习实践的必要性实践教学对于大多数工科课程都具有十分重要的作用,微电子学是基于半导体工艺的工程技术学科,直到21世纪前10年,半导体器件发展基本遵循摩尔定律,加工技术突飞猛进。尤其是集成电路课程相对于其他学科更加偏重于对微米甚至纳米级物理效应的研究,知识体系复杂,学生理解和掌握的难

纳米结构让硅薄膜太阳能电池成本减半

  据美国物理学家组织网近日报道,新加坡科学家将一个新奇的纳米结构(比人的头发丝小数千倍)置于非结晶硅制成的太阳能电池的表面,研制出了一种转化效率高、成本低的新型薄膜太阳能电池。科学家们认为,最新技术有望将太阳能电池的制造成本减半。  目前太阳能电池一般都由高品质的硅晶体制成,因此,大大提

徕卡微电子类样品电镜制样方法

电子类样品检测手段多种多样,其中扫描电子显微镜检测不仅观察样品表观形貌,通过制样设备可实现对内部指定点或区域的观察分析,就目前来说电镜观察手段及观察方法渐趋成熟,但制样手段及手法仍有许多值得探究,在这里简单介绍下简单易操作的制样方法。下图是经常遇到的几个电子类材料的类型,线路板PCB,LED,OLE

深圳算力微电子产业联盟启动

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/11/512376.shtm11月15日下午,在第25届高交会高性能芯片设计与制造高峰论坛暨重大项目签约仪式上,深圳算力微电子产业联盟正式启动,深圳理工大学(筹)算力微电子学院也正式成立,为深圳、粤港澳大湾区乃

全自动点胶机在微电子领域的优势

微电子是微米及以下级别的电子。例如led灯,手机逻辑块,电脑cpu,这些都是微电子。微电子内部的元件都很脆弱,所以在微电子上点胶对全自动点胶机是极大的考验。那么全自动点胶机在微电子上有哪些应用呢?全自动点胶机在微电子上使用的重要功能是传递电能。传递电能能完成电源电压的分配与导通。另外还可以完成传递电

高效晶体硅太阳能电池研究有突破

  经过在8月初的论证,中科院微电子研究所在基于下转换原理的高效晶体硅太阳能电池研究中取得进展。  世界光伏新能源产业近几年飞速发展,晶体硅光伏电池仍处于主流地位,占据78%的市场份额。据业界预测,未来10至15年之内晶体硅光伏电池仍将占据市场主导地位。晶体硅电池的理论极限效率为31

生物质能源产业化利用加速-产业化仍需时日

   由联合国开发计划署(UNDP)主办,武汉凯迪电力与《财经》杂志共同承办的“走进种植能源新时代”论坛日前在武汉举行。来自国内外生物质能源、金融投资领域的政商学界知名人士围绕“种植能源推动绿色经济转型”“绿色金融构建与可持续发展”“生物质能源的产业政策支持”等相关热点话题展开了深入的讨论。   联

国内首个算力微电子学院成立

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/11/512379.shtm

微电子多模组多功能推拉力测试机

多功能推拉力测试机设备特点:1.所有传感器采用高速动态传感及高速数据采集系统,确保测试数据的准确无误。2.采用公司独特研发的高分辨率(24 BitPlus超高分辨率)的数据采集系统。3.采用公司独有的安全限位及安全限速技术,让操作得心应手。4.采用公司独有的智能灯光控制与调节系统,减少光源对视力的损

微电子所硅光子平台开发取得进展

  近日,中国科学院微电子研究所集成电路先导工艺研发中心研究员闫江团队在硅光子平台开发方面取得新进展,完成硅基波导集成的锗探测器和硅基调制器的流片并取得优良结果。  硅光子技术是集成电路后摩尔时代的发展方向之一,旨在利用基于CMOS工艺的大规模集成电路技术在硅基衬底上进行光子器件和芯片的开发,最终实

TEM-与-SAED-联用在微电子领域--的应用

TEM 与 SAED 联用在微电子领域的应用纳米电子学是以纳米粒子的量子效应为基础,通过精密加工技术来设计并制备纳米量子器件的全新领域. 其中金纳米线具有独特的光学和电学性质[10] ,在微电子学、光电子学和纳米电子器件等领域有着广泛的应用. Gu 等[11] 以有机酸为溶剂,N-甲基吡咯烷酮为共沸

德国启动微电子与纳米电子研究工厂项目

  德国弗劳恩霍夫协会的11家研究所和莱布尼茨学会的2家研究所近日共同制定并启动了跨地区“微电子与纳米电子研究工厂”的项目方案。德国教研部为该项目方案提供经费支持,弗劳恩霍夫协会将获得2.8亿欧元,莱布尼茨学会获7000万欧元。   合作方来自弗劳恩霍夫模块化固体物理研究组(EMFT)、电子纳米系统

HIT电池产业化现状

OFweek产业研究院数据显示,在大规模量产方面,首屈一指的当然是日本三洋,现有产能1GW,量产效率达23%。除此之外,具有较成熟HIT技术的还有Keneka、Sunpreme、Solarcity、福建均石、晋能、新奥、汉能等企业。图表:国内外HIT太阳能电池产业化情况(单位:%,MW)目前HIT产

邀请函|2024第八届中国太阳能电池浆料与金属化技术展

2024第八届中国国际太阳能电池浆料与金属化技术展览会地点:深圳国际会展中心   时间:2025年06-月25日-27日   地点:上海新国际博览中心 时间:2024年12月18日-20日主办单位:上海氟伦展览有限公司指导单位:中国新材料技术协会    中国电子学会     耐火粘土委员会    菱

上海市委常委、副市长艾宝俊调研上海硅酸盐所

  7月18日下午,上海市市委常委、副市长艾宝俊,上海市政府副秘书长肖贵玉带领市经信委、科委等部门领导到中国科学院上海硅酸盐研究所嘉定园区调研。中国科学院上海分院、上海硅酸盐所相关负责人等陪同调研。   艾宝俊一行首先参观了中国科学院上海硅酸盐研究所—索尼联合实验室,考察了染料敏化太阳能电池项目进

微电子用高端化学材料不再完全依赖进口

   18日科技日报记者从北京化工大学、江苏博砚电子科技有限公司联合召开的国家重点研发与产业化项目推进会上获悉,我国LCD制造用高端超纯材料的关键技术取得重大突破,并已在宜兴建成国内首条年产1000吨黑色光阻示范生产线。这意味着,长期受国外垄断的微电子高端材料开始走向国产化,并为我国微电子及相关产业

超导微电子器件基础研究取得重要进展

  超导器件是未来微电子学和信息科学的重要分支,是当前超导电性学和电子学的前沿课题。它有可能使电子系统在速度、功耗、频宽、噪声等性能上达到综合兼优。上海交通大学蒋建飞教授等在国家自然科学基金(批准号:68871013,69371016)资助下,结合有效的国际合作,从1989年起,在三端超导器件机制、

微电子封装中等离子体清洗及其应用

微电子工业中的清洗是一个很广的概念,包括任何与去除污染物有关的工艺。通常是指在不破坏材料表面特性及电特性的前提下,有效地清除残留在材料上的微尘、金属离子及有机物杂质。目前已广泛应用的物理化学清洗方法,大致可分为两类:湿法清洗和干法清洗。湿法清洗在现阶段的微电子清洗工艺中还占据主导地位。但是从对环境的

苏州纳米所在薄膜光伏界面材料研究中取得进展

  有机薄膜电池因具有高效、低成本、轻柔、可采用全溶液法制备等优点,引起了国内外研究学者的广泛关注。目前电池的光电转换效率取得了巨大发展,展现出产业化的开发前景。要实现有机光伏的产业化和商业化,必须发展低成本、连续卷轴印刷工艺。对于印刷薄膜光伏而言,可印刷界面材料是实现高效印刷光伏的关键材料之一。 

什么是薄膜太阳能电池?薄膜太阳能电池有什么特点

什么是薄膜太阳能电池?薄膜太阳能电池是缓解能源危机的新型光伏器件。薄膜太阳能电池可以使用在价格低廉的陶瓷、石墨、金属片等不同材料当基板来制造,形成可出现电压的薄膜厚度仅需数μm,目前转换效率最高可以达13%。薄膜电池太阳电池除了平面之外,也因为具有可挠性可以制作成非平面构造其应用范围大,可与建筑物结