光伏电池背表面钝化技术成新宠

来源:发布时间:2012-04-27 09:39:59

在管理学上有一个说法,即能够在冬天卖冰激凌生存下去的冰激凌厂商在任何时候都能够生存下去。寒冬是最难熬的时刻,最痛苦的时刻,也是各个企业进行自我调整、积蓄力量,培育强大基因的时刻。

尽管现在整个光伏行业处于低迷期,但有远见的企业却将其视为难得的机遇,在寒冬中积极布局,展开技术研发。市场对光伏电池光电转化效率的预期不断高企,推动相关企业和研究机构对此展开研发。近期光伏行业关注的技术焦点之一是近1年来国际诸多设备业者陆续计划推出的金属背部钝化层(backsidepassivation)技术及设备。据悉,该技术除让模块端可承袭当下的焊接技术外,效率增加空间被预计达0.2~0.5个百分点。

业内人士表示,当下是创造技术、竞争差异化的黄金期,企业希望借助现在的技术创新为在下个景气反转的战役中有效利用差异化甩开其它竞争对手做准备。

近期设备市场积极凝聚推出的新技术之一,即是金属背部钝化层(backsidepassivation),太阳能业者解释,该技术主要是将AL2O3薄膜作为P型太阳能光伏电池背面钝化膜或N型电池正面,主要目的就是让阳光在电池中产生的电子及电动可安全的到达电路,而不是像其它技术般又双双结合掉,使到达因而电路受阻,这将使得电池的转换效率因而提升。

业内人士指出,若就单纯的太阳能光伏电池基础制程(baseline)来看,实验室中,单增加金属背部钝化层,就可使电池增加0.2~0.5个转换效率百分点,太阳能业者说,重要的即后端传承当下大量采用的模块焊接技术,无需做任何更动,这是吸引两岸业者的原因之一,当然,以电池代工为主的台系厂更为心动。

不过,导入该项技术预计得增加3~5个生产站,量产后良率的考量更是重点之一,所以,设备商所提升的技术及设备再加上各太阳能厂的研发技术,攸关成败与否,这也是两岸太阳能厂关注设备商推出设备的主要原因之一。

据悉,目前供应或即将供应该项技术及设备的业者,包括德国Centrotherm、美商应用材料(AppliedMaterials)、荷商OTB、德国Roth&Rau及法国Semco等。

太阳能光伏电池业者坦言,不论是双层网印技术(doubleprinting)、选择性射极(SelectiveEmitter)、发射极钻孔卷绕(EmitterWrapThrough;EWT)、金属贯穿式背电极(metalWrapThrough;MWT)或金属背部钝化层,最重要的仍是各电池厂本身的核心技术竞争优势,没有唯一对或错的选择。

而各提升效率制程重组对转换效率的增加,也没有等值累加的效果,即1加1小于2的走势,而效率的提升是创造太阳能光伏电池业者差异化竞争优势的重要关键,但是要用多少代价拿到所增加的效率(CostPerWatt),才是组织竞争力的核心,毕竟太阳能非常强调成本竞争,这也凸显设备商提供具高技术性及具成本竞争力设备的重要性。


索比光伏网 https://news.solarbe.com/201204/27/256684.html
责任编辑:solar_robot
索比光伏网&碳索光伏版权声明:

本站标注来源为“索比光伏网”、“碳索光伏"、"索比咨询”的内容,均属www.solarbe.com合法享有版权或已获授权的内容。未经书面许可,任何单位或个人不得以转载、复制、传播等方式使用。

经授权使用者,请严格在授权范围内使用,并在显著位置标注来源,未经允许不得修改内容。违规者将依据《著作权法》追究法律责任,本站保留进一步追偿权利。谢谢支持与配合!

推荐新闻
目前最高值!AFM:双重钝化策略使钙钛矿电池太阳能-氢能转换效率达6.5%来源:钙钛矿与OPV薄膜太阳能 发布时间:2025-12-23 14:13:06

FASCN促进钙钛矿晶粒长大,PDAI减少表面缺陷,共同抑制非辐射复合并提升电荷提取效率。进一步通过三元富勒烯混合物优化电子传输层,改善能级对齐并降低界面能量损失,使小面积器件的开路电压从1.41V提升至1.60V,能量转换效率达9.4%。该系统太阳能-氢能转换效率达6.5%,是目前报道的单吸收体PV-EC系统中最高值。单吸收体水分解效率创纪录:将优化后的1.0cm器件集成于PV-EC系统,实现6.5%的太阳能-氢能转换效率,为目前单吸收体光解水系统最高值。

紫色光/紫外光线诱导的卤化物钙钛矿太阳能电池钝化失效来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-12-22 13:50:34

胺基末端配体,无论是直接使用还是以二维钙钛矿的形式使用,都是钙钛矿钙化剂中的主要缺陷钝化剂,并且显著推动了各种钙钛矿太阳能电池达到最高效率。然而,即便是这些最先进的钙钛矿太阳能电池,在运行过程中仍会迅速降解,这引发了对钝化耐久性的担忧。总之,研究结果揭示了一种普遍机制,即紫色光/紫外光线会导致胺基端配体的去钝化,而这类配体是钙钛矿太阳能电池的主要缺陷钝化剂。

肖娟定&蒋晓庆&逄淑平Angew:揭示分子柔韧性在增强吡啶基缺陷钝化以实现高效稳定钙钛矿太阳能电池中的作用来源:知光谷 发布时间:2025-12-22 09:33:25

通过对钙钛矿/C界面进行分子调控以减少缺陷密度,对实现高效稳定的倒置型钙钛矿太阳能电池至关重要。然而,取代基柔韧性对钝化性能的影响仍未得到充分理解。研究发现,柔性中心取代基显著增强了吡啶基团的电子云密度,从而提升了其钝化能力,同时抑制了分子聚集并促进了更好的界面接触。

西湖大学王睿AM:无MA钙钛矿结晶与可扩展刮涂钝化实现高操作稳定性的钙钛矿太阳能模块来源:知光谷 发布时间:2025-12-22 08:52:19

钙钛矿太阳能模块要实现商业化,不仅需要高功率转换效率,还必须具备长期的操作稳定性。本研究西湖大学王睿等人通过三管齐下的策略解决了这些挑战。本研究为在工业相关条件下实现高操作稳定性的钙钛矿太阳能模块建立了机制框架。

ACS Nano:通过分级消除表面碘空位实现高效稳定的FA₀.₉₅Cs₀.₀₅PbI₃单晶钙钛矿太阳能电池来源:知光谷 发布时间:2025-12-22 08:48:18

通过在亚稳区进行连续溶质补给的晶体生长,有效清除了微米级深度的碘空位;随后采用有机铵后处理进一步消除最表层残留空位。这种协同策略显著优化了载流子传输并抑制了非辐射复合,从而将单晶钙钛矿太阳能电池的效率从22.8%提升至25.5%。效率与稳定性同步大幅提升:单晶钙钛矿太阳能电池效率从22.8%提升至25.5%,同时T工作寿命从200小时延长至1000小时,是目前报道中效率最高、稳定性最突出的单晶钙钛矿太阳能电池之一。

Nature 隆基绿能李振国、徐希翔 硅基电池27.81% 混合交叉指式背接触(HIBC)太阳能电池来源:钙钛矿太阳能电池文献精读集锦 发布时间:2025-12-18 09:56:13

开发了一种混合交叉指式背接触(HIBC)太阳能电池,通过整合全表面钝化与激光处理隧道接触,结合高低温工艺抑制复合并提升接触性能,实现27.81%的功率转换效率(接近理论极限的95%)和87.55%的填充因子(接近理论极限的98%)。

索比咨询:银浆暴涨传导,光伏电池片价格逆势上扬,组件厂接受度成关键来源:索比咨询 发布时间:2025-12-18 09:37:08

主流价格大幅上涨或下跌的条件均不具备,但不排除个别企业因资金压力进行低价抛货,导致局部价格波动。本周电池片价格上涨。N型TOPCon单晶210电池均价0.29元/W,N型TOPCon单晶210R电池均价0.29元/W。供需方面,近期因挺价导致电池片库存微升。本次提价主要受成本压力和行业自律驱动。短期内,光伏电池片价格预计呈现报价坚挺、成交僵持的格局。

Michael Grätzel和Nam-Gyu Park强强联合AFM:双界面钝化增强钙钛矿太阳能电池的稳定性和柔韧性来源:知光谷 发布时间:2025-12-17 11:21:10

在钙钛矿与电荷传输层之间的界面工程对提升器件运行稳定性至关重要。在具有HTL/钙钛矿/ETL/HBL核心结构的倒置钙钛矿太阳能电池中,基于PCBM的电子传输层界面因其分子几何形状存在较多缺陷,导致界面附着力不足。本研究瑞士洛桑联邦理工学院MichaelGrtzel和韩国成均馆大学Nam-GyuPark等人引入钙钛矿/PCBM与PCBM/HBL双界面钝化策略,以增强界面附着力并钝化界面缺陷。

青岛大学张安东、路皓、欧阳丹和北京师范大学薄志山等人JACS :通过协同偶极叠加实现太阳能电池阴极修饰、欧姆接触与缺陷钝化来源:先进光伏 发布时间:2025-12-10 09:49:47

光学带隙测试结果表明,Rh-Py的带隙为2.63eV,其他CILs则分别为2.91eV、2.84eV和3.06eV。进一步实验表明,Rh-Py由于其强分子内偶极矩,能够显著调节银电极的功函数,而其他CILs如TZD-Py、Rh-Th和Rh-Ph则显示出较小的调节作用。这项研究将Rh-Py作为反溶剂添加剂应用于钙钛矿太阳能电池,以实现界面缺陷钝化和能级调节。

金泽大学实施钛矿太阳能电池的铅稳定技术实地测试来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-12-09 16:18:43

东芝能源系统公司主导该项目,长州工业株式会社、电通信大学和金泽大学共同实施。该试验涉及将叠层的钙钛矿太阳能电池与铅稳定技术集成到户外测试模块中。该活动计划于2025年8月8日至2026年12月举行。

聚焦 CSPV 大会 | 4 篇重磅报告发布 一道新能DBC 技术成焦点来源: 一道新能 发布时间:2025-12-09 16:08:23

一道新能研发团队亮相21thCSPV,CTO宋登元博士、研发总经理章康平先生、组件研发总监戴建方先生、实验室主任李家栋先生受邀出席并作专题报告,团队发布4篇重磅研究报告,DBC技术成焦点。DBC3.0再获效率突破章康平先生发表了《一道新能DBC产业化路径高效经济的进阶协同方案》报告。他表示,一道新能以高效率、低成本、高量产适配为核心,构建DBC技术三阶迭代协同路径,破解行业不可能三角难题。