在晶硅太陽能電池的生產工序中,高溫退火能夠通過高溫處理來優化電池片表面的晶格結構,從而提升離子注入后晶硅太陽能電池的透光率和電導率。「美能光伏」擁有的美能傅里葉紅外光譜儀,可以獲得晶硅太陽能電池微觀結構方面的信息,并根據獲得的H含量了解電池片離子注入后的鈍化情況,從而幫助電池廠商順利保障電池的性能。本期「美能光伏」將給您介紹晶硅太陽能電池的生產工藝——高溫退火!
什么是晶硅太陽能電池的高溫退火
晶硅太陽能電池的高溫退火是太陽能電池生產工序中非常重要的一個步驟,它主要是通過高溫處理來優化電池片的表面晶格結構,提高電池片的表面透光率和電導率,從而提高晶硅太陽能電池的光電轉換率。經過高溫退火工藝的晶硅太陽能電池,相對于普通太陽能電池而言,具有更高的性能和更高的光電轉換穩定性。
高溫退火工藝原理
太陽能電池的高溫退火工藝原理是通過高溫處理改變電池內部的結構,從而使太陽能電池片的表面更利于光的吸收,增加電池的透光率。在退火的過程中,由于電池片表面吸收熱量,使電池結構產生變化,從而影響電池的電學性質和機械性質。
同時,高溫退火的過程也會影響到太陽能電池的微觀結構,使其內部晶格的缺陷得到去除,其原因是在高溫下,晶格缺陷的擴散速率會隨著溫度的升高而增加。因此高溫退火工藝能夠直接的改善太陽能電池的性能,提高其使用壽命與光電轉換率。
高溫退火工藝流程
在開始退火工藝前,需要先將電池片的表面清洗干凈,為了使電池片的表面不受到損傷,需在清洗過程中使用不過于強力的溶液,并將電池片放入遮光袋中,以免受到光照而影響到電池片的性能。
不同溫度退火后對電池性能的影響
太陽能電池的退火工藝常用氣氛退火與快速熱退火。氣氛退火是指在特定氣氛中進行的退火,通常采用氮氣或氫氣。而快速熱退火則是使用快速加熱技術,在短時間內將電池片加熱至高溫狀態,然后迅速冷卻。退火時時間和溫度的控制至關重要,根據不同的電池片,溫度和時間的選擇也會有所不同。一般來說,常用溫度會控制在400-600℃,時間控制在5-20分鐘左右。此外,退火需要對溫度和時間進行精準控制,以保證太陽能電池的性能。
在完成退火后,就需要對太陽能電池進行效果檢測,以保證其退火工藝的合格性,主要檢測的就是太陽能電池的性能參數。同時,還需要對太陽能電池的表面和結構進行檢查,以確保其是否存在損傷和缺陷,從而影響電池片的后續工藝與電池性能。
美能傅里葉紅外光譜儀
美能傅里葉紅外光譜儀是一款研究各種分子在紅外波段或吸收輻射規律與分子結構關系的有力設備,主要用于物質結構的分析,還可以研究固體材料中局部原子或原子團的各種振動模式與結構的關系,從而獲得被測物局部結構方面的信息。
●一鍵計算R結構因子以及H含量●超大光譜范圍可達7800~350cm-1
●光譜波數準確度優于1.0cm-1●波數重復性優于0.1cm-1●進口高靈敏度DLATGS檢測器、透光率精度≤0.5T
●節約人工、操作易上手、大大提高工作效率
高溫退火是直接影響太陽能電池透光率和電導率的重要工藝。由于高溫退火技術的出現,為太陽能電池在生產過程中奠定了堅實的性能基礎。「美能光伏」生產的美能傅里葉紅外光譜儀,可以高效檢測高溫退火后太陽能電池的鈍化情況,并為電池廠商提供直觀的數據分析,從而助力其生產更加優質的太陽能電池!
-
太陽能
+關注
關注
37文章
3479瀏覽量
115336 -
晶硅
+關注
關注
1文章
50瀏覽量
22867 -
光譜儀
+關注
關注
2文章
1023瀏覽量
31323 -
電池
+關注
關注
84文章
10868瀏覽量
133197
發布評論請先 登錄
相關推薦
IBC技術新突破:基于物理氣相沉積(PVD)的自對準背接觸SABC太陽能電池開發

背接觸(BC)太陽能電池組件封裝損失研究:從材料選擇到工藝優化

JCMsuite應用:太陽能電池的抗反射惠更斯超表面模擬
效率突破30.22%,通過優化HTL和采用SHJ底部電池實現鈣鈦礦/硅疊層太陽能電池性能提升

改進絲網印刷工藝,晶硅太陽能電池正面銀電極金屬化效率高達22.1%

15.8% PCE與20% AVT,全背接觸中性色透明晶體硅太陽能電池,實現無縫模塊化

太陽能電池板是半導體還是超導體
抗反射涂層對太陽能電池性能的影響

鈣鈦礦/晶硅疊層太陽能電池穩定性測試

美能新品發布|美能32通道太陽能電池MPPT系統解析

評論