91在线观看视频-91在线观看视频-91在线观看免费视频-91在线观看免费-欧美第二页-欧美第1页

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

效率突破24.32%!江蘇大學J Mater Sci發文:雙面鍍銅金屬化n-TOPCon太陽能電池的穩定性研究

美能光伏 ? 2025-03-26 09:04 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

隨著技術進步,n -TOPCon 晶體硅太陽能電池成為主流結構之一,但金屬接觸處理是其在工業應用中的關鍵挑戰。絲網印刷銀漿工藝雖成熟,但成本高,銅、鎳等金屬因成本低、電導率類似,有望取代銀漿用于太陽能電池金屬化。

鍍銅接觸在成本上具有優勢,但存在可靠性問題,研究發現優化鍍銅工藝制備的太陽能電池效率比傳統絲網印刷銀漿工藝更高,且在濕熱和熱循環測試中表現出良好穩定性

實驗過程


實驗使用n型單晶TOPCon太陽能電池,通過優化銅電鍍工藝參數,制備了具有高效率的太陽能電池。

34ebc4b4-09de-11f0-9434-92fbcf53809c.png

電鍍金屬化n-TOPCon晶體硅太陽能電池的工藝流程

硅片表面處理:在硅片表面構建隨機金字塔結構,以減少反射并增加光的吸收。

pn結形成:通過擴散方法在硅片表面形成pn結。

鈍化層制備:使用低壓化學氣相沉積(LPCVD)技術在硅片表面制備超薄隧道層(SiO2)和n+-poly-Si層。

AlOx層制備:通過原子沉積(ALD)技術在太陽能電池的正面制備AlOx層。

SiNx薄膜沉積:通過等離子體增強化學氣相沉積(PECVD)在太陽能電池的正反兩面沉積SiNx薄膜。

激光消融:部分移除鈍化層,為后續的金屬化做準備。

電鍍金屬化:在n型摻雜側進行電鍍,包括Ni/Cu電鍍步驟,以及最終的Ag覆蓋層電鍍。

背面金屬化:對p型摻雜側進行類似的金屬化處理。

表征方法


使用UV-可見分光光度計測試樣品的反射率,通過拉力機測試柵線與硅基底之間的結合力,使用TLM接觸電阻測試儀測試電鍍銅金屬化線的接觸電阻

鍍銅工藝優化及影響


35143df4-09de-11f0-9434-92fbcf53809c.png

基于電解質雙層的Stern-Graham 模型的金屬離子的沉積機制

金屬離子在溶液中的狀態:在電鍍溶液中,含有溶解的金屬離子(M+)。根據 Stern-Graham 模型,離子被具有偶極特征的水分子包圍,形成溶劑化層。

離子向陰極移動的過程:在電鍍時,陽極浸入電解液,陰極位于傳送帶上方并通過電流/電壓源與陽極電連接。施加的外部電流/電壓使電子從陽極通過外部電路傳輸到陰極。

離子在陰極表面的沉積:隨著離子接近陰極,對流對沉積過程的影響逐漸減小。這是因為離子在陰極表面不斷沉積,導致該區域離子濃度顯著下降,此時擴散作用成為離子移動的主要驅動力。

353876ba-09de-11f0-9434-92fbcf53809c.png

不同鎳電鍍電流密度下的鎳顆粒尺寸和柵線寬度

鎳粒子尺寸和分布:在較低電流密度(4.97 ASD)時,鎳粒子均勻分布且尺寸較小,約為 1.1μm。隨著電流密度增加到7.86 ASD,鎳粒子的分布和尺寸開始發生變化。當電流密度達到12.44 ASD,鎳簇粒子明顯變大,粒子分布變得不均勻,表面看起來更光滑。

鎳種子層寬度變化:隨著電流密度的逐漸增加,鎳種子層的寬度也相應增大。這會導致金屬覆蓋面積擴大,然而,過多的金屬覆蓋會增加對光線的遮擋,進而降低光的利用效率,影響太陽能電池將光能轉化為電能的能力。

銅柵線表面形貌:當鍍鎳電流密度為4.97 ASD時,銅柵線表面存在小孔且覆蓋度較低;當電流密度增加到12.44 ASD,銅柵線表面的小孔顯著增多,且分布不均勻。

35608e8e-09de-11f0-9434-92fbcf53809c.png

不同電鍍銅電流密度下銅柵線的SEM 圖像及柵線寬度

隨著電鍍銅電流密度增加,銅柵線表面結構逐漸疏松,孔隙增多,當電流密度達到34.83 ASD時,孔隙現象明顯,沉積層致密性降低;圖f表明電流密度增加會使細柵寬度增大,導致遮光面積增加,降低光利用率,進而影響太陽能電池性能。

358d91d6-09de-11f0-9434-92fbcf53809c.png

不同銅電鍍電流密度下的柵線結合力和電阻率

正面外觀:顯示低電流密度時電池表面正常,電流密度增加到29.85 ASD時出現細柵脫落現象,且隨電流密度進一步增加,脫落更嚴重。

柵線結合力:表明柵線結合力隨電流密度先增后減,低電流密度時結合力較好。

柵線寬度與線電阻率的關系:表明理論上線電阻率應隨柵線高度和寬度增加而下降,但電流密度為29.83 ASD時線電阻率反而增加,這與柵線密度下降有關。

35aac2a6-09de-11f0-9434-92fbcf53809c.png

不同金屬化制備的n-TOPCon 太陽能電池的電學性能

對比了電鍍銅金屬化和絲網印刷技術制備的太陽能電池的短路電流密度Jsc、開路電壓Voc、填充因子FF、效率Eff,結果顯示,電鍍銅金屬化電池的Jsc更高Voc略低FF和Eff更高

外量子效率EQE:在中波波段(600 - 1000nm),兩種工藝制備的電池QE 曲線基本重合,表明電鍍銅金屬化工藝在該波段能保持與絲網印刷工藝相當的光電轉換效率,對硅基板的損傷較小。

前后接觸電阻率:電鍍銅金屬化技術制備的太陽能電池前后接觸電阻率明顯高于絲網印刷技術制備的電池。較高的接觸電阻率減少了載流子復合,降低了串聯電阻。

電鍍銅金屬化的穩定性


35d4b9a8-09de-11f0-9434-92fbcf53809c.png

酸處理后柵線接觸相關的SEM 和 EDS 分析圖像

柵線接觸截面:可以看到金屬柵線的最外層為Ag 層,存在明顯的分層現象。同時,Ni/Cu 界面沒有出現分層,且電鍍金屬柵線的橫截面呈現出光滑、致密的特點。

柵線松散位置EDS元素分析:結果顯示該區域主要元素為Cu和Ag。這說明醋酸處理對Cu和Ag層有一定程度的影響,導致部分區域出現松散現象。

金屬接觸界面EDS元素分析:通過EDS 分析金屬接觸界面,結果表明 Si/Ni/Cu 界面之間沒有發生相互擴散。

柵線接觸線掃描元素分布:清晰地顯示出金屬Cu 原子沒有擴散到硅基板,該結果表明電鍍銅金屬化電極在濕熱環境下能夠有效阻擋 Cu 擴散,確保電池性能的穩定性。

3608907a-09de-11f0-9434-92fbcf53809c.png

不同測試條件下光伏組件的功率變化

DH測試中雙玻璃組件功率變化:隨著DH測試時間延長,兩種組件的功率變化率均呈下降趨勢。當DH測試達到2000h時,絲網印刷金屬化雙玻璃組件的功率變化率為3.92%,而電鍍銅金屬化雙玻璃組件的功率僅降低1.78%

DH測試中單玻璃組件功率變化:經2000h的DH測試,其功率降低了2.57%,明顯高于雙玻璃組件的功率下降幅度。

TC測試中雙玻璃組件功率變化:經過400次熱循環后,絲網印刷金屬化雙玻璃組件的功率下降了0.92%,而電鍍銅金屬化雙玻璃組件的功率僅下降0.39%。

TC測試中單玻璃組件功率變化:400次熱循環后,其功率變化為1.62%。在 TC 測試中,電鍍銅金屬化的雙玻璃組件穩定性最佳,單玻璃組件雖穩定性稍遜,但整體仍展現出較好的性能。

362ab7ea-09de-11f0-9434-92fbcf53809c.png

不同金屬化組件在DH和TC測試后的EL圖像

SP金屬化雙玻璃組件在DH測試2000 h后EL圖像中黑色區域略有增加,而電鍍銅金屬化的單玻璃和雙玻璃組件黑色區域增加不明顯;不同金屬化組件在TC測試后,TC熱循環對組件的電致發光性能無顯著影響,進一步證明電鍍銅金屬化制備的n-TOPCon太陽能電池具有良好的熱穩定性

本文針對雙面鍍銅金屬化在n-TOPCon晶硅太陽能電池中的應用展開了深入探究。通過系統研究鍍銅工藝參數對電池性能的影響,并與傳統絲網印刷銀漿工藝對比,發現優化鍍銅工藝能有效提升電池效率,在濕熱和熱循環測試中也展現出良好穩定性

美能溫濕度綜合環境試驗箱


36567d94-09de-11f0-9434-92fbcf53809c.png

美能溫濕度綜合環境試驗箱采用進口溫度控制器,能夠實現多段溫度編程,具有高精確度和良好的可靠性,滿足不同氣候條件下的測試需求。

溫度范圍:20℃~+130℃

溫濕度范圍:10%RH~98%RH(at+20℃-+85℃)

滿足試驗標準:IEC61215、IEC61730、UL1703等檢測標準

為進一步評估組件在復雜環境下的長期可靠性,可引入美能溫濕度綜合環境試驗箱進行更嚴苛的加速老化測試。該設備能夠精準模擬高溫高濕(如85℃/85%RH)溫度循環(-40℃~85℃)等極端氣候條件,結合紫外輻照、鹽霧腐蝕等多因素耦合實驗,全面分析電鍍銅柵線在濕熱、熱應力、化學腐蝕等多重作用下的失效機制。

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 太陽能電池
    +關注

    關注

    22

    文章

    1235

    瀏覽量

    71806
  • 晶體硅
    +關注

    關注

    0

    文章

    55

    瀏覽量

    14773
  • TOP
    TOP
    +關注

    關注

    0

    文章

    37

    瀏覽量

    32747
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    TOPCon電池穩定性提升 | PL/EL檢測改進LECO兼容性銀漿

    激光增強接觸優化(LECO)是提升TOPCon電池效率的有效技術。然而,亟需改進LECO兼容銀漿以確保TOPCon電池的可靠性與
    的頭像 發表于 07-18 09:04 ?100次閱讀
    <b class='flag-5'>TOPCon</b><b class='flag-5'>電池</b><b class='flag-5'>穩定性</b>提升 | PL/EL檢測改進LECO兼容性銀漿

    太陽能電池金屬化印刷技術綜述:絲網印刷優化、質量控制與新興技術展望

    模板印刷、并行點膠、輪轉絲網印刷)在提升效率與降低成本方面的潛力。金屬化技術的演進MillennialSolar金屬化作為硅太陽能電池制造的關鍵環節,直接影響光電
    的頭像 發表于 07-04 09:04 ?328次閱讀
    <b class='flag-5'>太陽能電池</b><b class='flag-5'>金屬化</b>印刷技術綜述:絲網印刷優化、質量控制與新興技術展望

    鍍銅工藝助力TOPCon電池降銀增效:濕熱(DH)測試下的穩定性突破

    隨著硅太陽能電池技術的發展,TOPCon電池已成為太陽能市場的主導工業技術,TOPCon太陽能電池
    的頭像 發表于 04-09 09:02 ?466次閱讀
    <b class='flag-5'>鍍銅</b>工藝助力<b class='flag-5'>TOPCon</b><b class='flag-5'>電池</b>降銀增效:濕熱(DH)測試下的<b class='flag-5'>穩定性</b><b class='flag-5'>突破</b>

    TOPCon太陽能電池金屬接觸失效機制:基于加速濕熱測試的鈉鹽影響

    TOPCon太陽能電池因其高效率(>25%)和成本效益,逐漸成為光伏市場的主流技術。然而,其在濕熱環境下的可靠性問題(如金屬接觸腐蝕)尚未完全解決。通過加速濕熱測試(85°C和85%相
    的頭像 發表于 04-02 09:03 ?618次閱讀
    <b class='flag-5'>TOPCon</b><b class='flag-5'>太陽能電池</b><b class='flag-5'>金屬</b>接觸失效機制:基于加速濕熱測試的鈉鹽影響

    TOPCon太陽能電池在UV輻照下的電性能衰減與恢復機制研究

    能力,減少光電轉換效率的衰減。本文針對TOPCon太陽能電池在不同UV輻照條件下的電性能衰減特性進行研究,并對提高此類太陽能電池抗UV輻照的
    的頭像 發表于 03-07 09:01 ?1126次閱讀
    <b class='flag-5'>TOPCon</b><b class='flag-5'>太陽能電池</b>在UV輻照下的電性能衰減與恢復機制<b class='flag-5'>研究</b>

    22.0%效率突破:前硅多晶硅選擇性發射極雙面TOPCon電池的制備與優化

    隨著全球能源需求的增長,開發高效率太陽能電池變得尤為重要。本文旨在開發一種成本效益高且可擴展的制備工藝,用于制造具有前側SiOx/多晶硅選擇性發射極的雙面TOPCon
    的頭像 發表于 03-03 09:02 ?704次閱讀
    22.0%<b class='flag-5'>效率</b>的<b class='flag-5'>突破</b>:前硅多晶硅選擇性發射極<b class='flag-5'>雙面</b><b class='flag-5'>TOPCon</b><b class='flag-5'>電池</b>的制備與優化

    TOPCon太陽能電池接觸電阻優化:美TLM測試儀助力LECO工藝實現25.97%效率突破

    n-TOPCon太陽能電池因其獨特的超薄二氧化硅(SiOx)層和n+多晶硅(poly-Si)層而受到關注,這種設計有助于實現低復合電流密度(J0)和降低接觸電阻(ρc)。激光增強接觸優
    的頭像 發表于 02-26 09:02 ?747次閱讀
    <b class='flag-5'>TOPCon</b><b class='flag-5'>太陽能電池</b>接觸電阻優化:美<b class='flag-5'>能</b>TLM測試儀助力LECO工藝實現25.97%<b class='flag-5'>效率</b><b class='flag-5'>突破</b>

    高效TOPCon基背接觸polyZEBRA太陽能電池效率突破24%

    工業太陽能電池正從PERC向TOPCon技術過渡,雙面應用TOPCon結構可突破傳統前側擴散限制。polyZEBRA技術,通過將雙極性
    的頭像 發表于 02-12 09:04 ?722次閱讀
    高效<b class='flag-5'>TOPCon</b>基背接觸polyZEBRA<b class='flag-5'>太陽能電池</b>:<b class='flag-5'>效率</b><b class='flag-5'>突破</b>24%

    基于ISOS標準的全面解析與應用,鈣鈦礦太陽能電池(PSCs)穩定性評估

    新型光伏技術需兼具高功率轉換效率和長期穩定性,鈣鈦礦太陽能電池雖有潛力,但穩定性研究存在問題,而ISOS標準可作為統一測試的起點。「美
    的頭像 發表于 02-10 09:02 ?1590次閱讀
    基于ISOS標準的全面解析與應用,鈣鈦礦<b class='flag-5'>太陽能電池</b>(PSCs)<b class='flag-5'>穩定性</b>評估

    鈣鈦礦太陽能電池的降解機制和穩定技術,解決實際應用中面臨的穩定性問題

    鈣鈦礦材料因其超過25%的認證光電轉換效率(PCE)而在下一代太陽能材料中占據主流地位。鈣鈦礦/硅串聯電池已實現超過33%的效率,超越了傳統硅太陽能
    的頭像 發表于 01-24 09:05 ?1089次閱讀
    鈣鈦礦<b class='flag-5'>太陽能電池</b>的降解機制和<b class='flag-5'>穩定</b><b class='flag-5'>化</b>技術,解決實際應用中面臨的<b class='flag-5'>穩定性</b>問題

    工業級PERC、SHJ與TOPCon太陽能電池的紫外線UVID穩定性評估研究

    太陽能電池,如直接破壞Si-H鍵、產生熱載流子等。美復合紫外老化試驗箱進行加速老化測試,該試驗箱能夠提供280至400nm范圍內的紫外光譜,模擬太陽光中的紫外部分,同時
    的頭像 發表于 01-10 09:03 ?1164次閱讀
    工業級PERC、SHJ與<b class='flag-5'>TOPCon</b><b class='flag-5'>太陽能電池</b>的紫外線UVID<b class='flag-5'>穩定性</b>評估<b class='flag-5'>研究</b>

    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%

    傳統的平面絲網印刷是大規模生產晶硅太陽能電池的主要金屬化方法,因其生產能力強和成本效益高。光伏行業要求進一步減小印刷銀電極(接觸指)的寬度,需要新的優化。使用細線絲網(屏幕開口寬度低至15μm)對晶
    的頭像 發表于 12-27 09:03 ?1239次閱讀
    改進絲網印刷工藝,晶硅<b class='flag-5'>太陽能電池</b>正面銀電極<b class='flag-5'>金屬化</b><b class='flag-5'>效率</b>高達22.1%

    鈣鈦礦太陽能電池穩定性測試的最大功率點跟蹤(MPPT)

    鈣鈦礦太陽能電池因其高效率和低成本的制造潛力而受到廣泛關注,但穩定性方面的挑戰阻礙了商業。影響其穩定性的因素眾多,因此需要專門設備進行廣泛
    的頭像 發表于 10-10 08:08 ?1911次閱讀
    鈣鈦礦<b class='flag-5'>太陽能電池</b><b class='flag-5'>穩定性</b>測試的最大功率點跟蹤(MPPT)

    Poly層厚度對NTOPCon太陽能電池電學性能的影響

    具有超薄氧化硅SiOx薄膜和摻磷多晶硅Poly層的TOPCon太陽能電池具有高達28.7%的理論效率極限,成為目前行業的研究熱點技術。TOPCon
    的頭像 發表于 08-10 08:33 ?1593次閱讀
    Poly層厚度對<b class='flag-5'>N</b>型<b class='flag-5'>TOPCon</b><b class='flag-5'>太陽能電池</b>電學性能的影響

    鈣鈦礦/晶硅疊層太陽能電池穩定性測試

    近幾年來,鈣鈦礦/晶硅疊層太陽能電池憑借其寬光譜吸收、易突破Shockley-Queisser效率極限的優勢而成為研究熱點。但鈣鈦礦材料的長期穩定性
    的頭像 發表于 07-25 08:33 ?2345次閱讀
    鈣鈦礦/晶硅疊層<b class='flag-5'>太陽能電池</b><b class='flag-5'>穩定性</b>測試
    主站蜘蛛池模板: 91视频污污版 | 老司机亚洲精品影院在线 | 久久亚洲国产午夜精品理论片 | 办公室桌震娇喘视频大全在线 | 一级特黄毛片 | 窝窝午夜看片 | 亚洲不卡视频在线 | 色网站欧美 | 免费人成a大片在线观看动漫 | 手机在线看片你懂得 | 激情六月婷婷开心丁香开心 | 一本到卡二卡三卡免费高 | 日本高清网站 | 可以直接看的黄色网址 | 尤物久久99热国产综合 | 717影院理论午夜伦不卡久久 | 黑色丝袜在丝袜福利国产 | 丁香六月色婷婷综合网 | aaaaaaa毛片 | 一级毛片看真人在线视频 | h网站免费在线观看 | 一级日本高清视频免费观看 | 国产成人亚洲综合a∨婷婷 国产成人一区二区三中文 国产成人一区二区在线不卡 | 美女屁屁免费视频网站 | 久久国产香蕉一区精品 | 亚洲欧美强伦一区二区另类 | 7m凹凸精品分类大全免费 | 夜夜夜夜爽 | 国产精品久久久久久久久kt | 正在播放欧美 | 啪啪免费看| 欧美色频 | 色老成人精品视频在线观看 | 国产精品视频久久久久久 | 美女一级一级毛片 | 国内精品 第一页 | 四虎网站最新网址 | 操人视频网站 | 最好看最新的中文字幕1 | www五月天com| 欧美视频不卡一区二区三区 |