manz垂直式真空镀膜系统提升了其所生产晶硅太阳能电池的效率

来源:世纪新能源网发布时间:2013-04-18 23:59:59
索比光伏网讯:•核心技术涵盖了生产高效的PERC电池所必备的制程步骤
•全自动化镀膜系统在晶硅太阳能电池的正面与背面进行保护层钝化,大幅提升晶硅太阳能电池的转换效率
•核心技术涵盖了生产高效的PERC电池所必备的制程步骤
•全自动化镀膜系统在晶硅太阳能电池的正面与背面进行保护层钝化,大幅提升晶硅太阳能电池的转换效率

Manz 为全球领先的高科技设备制造商,随着VCS 1200 PECVD垂直式真空镀膜系统问世,我们正式踏足真空镀膜的市场。VCS 1200 PECVD是一款专门针对晶硅太阳能电池进行正面与背面垂直定位镀膜的设备,可完成保护层钝化。它的发表也意味着我们完整掌握了全自动化晶硅太阳能电池生产的每一重要步骤,同时能提供晶硅太阳能电池整体解决方案的能力,可帮助客户规划有助于提升效率的制程并进一步降低投资及营运成本。

VCS 1200 PECVD杰出的表现在于发挥氮化硅及氧化铝层的最佳钝化效果,并且仅需单一步骤便能制造出传统用的多层堆栈。此外,高效能电浆源的使用,不仅呈现了最佳钝化效果,更保证了镀膜时的高稳定性。再者, Manz 镀膜载具系统(Manz Coating Carrier System)的创新制程概念及电池片垂直定位,能完全免除其他制造商在制程中使用机械式定位硅芯片而导致的阴影或针印 (shading or pin mark),并有助于确保电池表面镀膜的高度均匀性,此亦可避免一般系统可能出现的瑕疵,不会在镀膜前或镀膜期间发生不必要的微粒沉积于电池片上(particle deposits)。此一环节对降低生产成本扮演着重要角色,可让新一代高效太阳能电池的生产再获可观利润。

技术的拓展使效率再提升
PERC太阳能电池的背面保护层钝化系分为三大步骤,首先,运用化学湿制程抛光电池片的一侧,然后使用电浆辅助化学气相沉积系统在电池片上生成氧化铝薄膜和一层氮化硅,最后再以雷射开启堆栈式绝缘层,藉此建立和电池片背面的局部接触。我们的VCS 1200 PECVD使用氧化铝进行太阳能电池背面保护层的钝化,这具备有两大效益:第一,保护层会将长波长范围的光子反射回电池,藉以提升电池的光电转换效率。第二,氧化铝有助于延长电池内部所产生之电荷载子的寿命,藉此增加电流与电压,这两项优势皆能提升太阳能电池的运作效率。因此我们的核心技术不只涵盖上述所有制程步骤,也是目前唯一一家能为客户规划有助于提升效率制程的设备供货商。

为现有生产线创造可观利润
VCS 1200 真空镀膜系统是由 2010 年成立的 Manz Coating GmbH 所研发,产量可达每小时1200片,并能与现有生产线完美整合。总经理 Mathias Höfler 表示:「能在极短时间内让系统销售上市,是由于我们在卡尔斯坦所聘雇 50 位高度专业工程人员汇集专家技术的成果。有了VCS 1200,我们如今已成能为晶硅太阳能电池生产提供每一重要制程步骤的设备供货商。」

VCS 1200能和现有生产线轻易整合,使电池制造商因此获得再次提振营收的绝佳机会。创办人暨执行长 Dieter Manz 补充道:「每个人都了解,太阳能光伏产业目前面临的难处在于满足所有电池制造商削减每瓦成本的需求。PECVD为完美的解决方案,将有效的帮助客户进一步降低投资与营运成本。」



Manz 利用新研发的真空镀膜系统,提升硅晶太阳能电池的运作效率



VCS 1200真空镀膜系统是整个制程的最后一块拼图:Manz 目前提供的系统,皆能达成晶硅太阳能电池生产制程的每一重要步骤。
索比光伏网 https://news.solarbe.com/201304/19/235917.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
苏大袁建宇团队AM: 倒置钙钛矿太阳能电池实现 26.11% 的冠军效率!来源:钙钛矿与OPV薄膜太阳能 发布时间:2025-12-23 14:15:02

效率:DCA-1F共SAMs器件表现最优,冠军PCE26.11%,开路电压1.179V,短路电流密度25.89mA/cm,填充因子85.49%;DCA-0F、DCA-2F共SAMs器件PCE分别为25.21%、25.05%,均高于纯MeO-2PACz对照组。稳定性:30-50%湿度环境下储存1000小时,DCA-1F共SAMs器件保持90%初始PCE;1太阳光照下最大功率点跟踪1000小时,仍维持~90%效率,而纯MeO-2PACz器件500小时后效率衰减超50%。DCA分子与MeO-2PACz在溶液状态下自聚集行为的示意图。近期报道的基于共自组装单分子层策略的高效钙钛矿太阳能电池性能汇总。

苏州大学袁建宇AFM:均匀接触的共自组装单层膜实现效率超过26%的倒置钙钛矿太阳能电池来源:知光谷 发布时间:2025-12-22 08:50:50

咔唑基自组装单层膜作为倒置钙钛矿太阳能电池中的空穴传输层被广泛使用,但它们在溶液中易形成胶束,导致界面均匀性下降。本文苏州大学袁建宇等人设计并成功合成了一系列氟化共轭SAMs,开发出一种用于高性能倒置PSCs的共SAM体系。基于DCA-0F、DCA-1F和DCA-2F共SAMs制备的倒置PSCs分别实现了25.21%、26.11%和25.05%的冠军光电转换效率。共SAM策略实现高效稳定器件:DCA-1F与MeO-2PACz共混形成均匀单层,使倒置PSCs效率提升至26.11%,并在MPP跟踪1000小时后保持约90%初始效率。

常州大学朱卫国Advanced Materials:通过挥发性形态导向器的双相调控使阱抑制有机太阳能电池效率达到20.6%来源:先进光伏 发布时间:2025-12-18 11:07:59

针对这一问题,常州大学朱卫国课题组提出了一种基于挥发性固体添加剂1,3-二溴-5-碘苯的双相协同调控策略。该研究以“Dual-PhaseRegulationviaaVolatileMorphologyDirectorEnablesTrap-SuppressedOrganicSolarCellswith20.6%Eciency”为题发表在顶级期刊AdvancedMaterials上。径向分布函数与FT-IR光谱进一步证实了DBI优先与PM6的给体骨架发生非共价相互作用。时间演化分析显示适量DBI可促进PM6预聚集并同时抑制Y6的过度聚集。IR-AFM形貌图直观证实,适量DBI诱导形成了清晰、互穿的双连续相分离结构,而过量添加剂则导致相边界模糊、形成孤立域。

Nat Commun:有机太阳能电池突破20%效率!稠环异构化调控非卤化有机太阳能电池的分子堆积与器件性能来源:知光谷 发布时间:2025-12-17 11:19:27

分子骨架几何结构的微小变化影响有机太阳能电池中的分子间相互作用与性能。本文香港理工大学罗正辉等人研究了三种异构小分子受体,以揭示不同稠环构型如何调控分子堆积、电子耦合和薄膜形成。原位光学测量显示,NaO1在成膜过程中促进快速且连续的结构演化,形成平滑的形貌和均匀的相分布。我们的研究结果凸显了稠环异构化如何决定有机太阳能电池中结构-堆积-性能之间的关系。

基于Mxene的钙钛矿太阳能电池实现了25.75%的破纪录效率来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-12-15 21:54:20

西班牙的一个研究团队声称利用MXenes或其他二维材料制造了世界上最高效的钙钛矿太阳能电池。该器件依赖Mxene夹层,抑制非辐射复合,并在钙钛矿吸收层与电子传递层界面处提升电荷提取。

带有立体互补设计的钙钛矿-硅叠层太阳能电池效率达到32.3%来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-12-15 21:48:44

中国研究人员开发了采用立体互补界面设计的钙钛矿-硅叠层太阳能电池,实现32.12%的认证效率并提升长期稳定性。该策略优化了钙钛矿晶格中的分子适配,提高了电荷传输和器件寿命。

AFM:利用聚合物添加剂调控分子取向,实现效率达20.2%的双层有机太阳能电池来源:知光谷 发布时间:2025-12-15 18:11:01

在有机太阳能电池中,将分子堆积从边缘取向调控至更优的面取向有利于改善垂直电荷传输和光伏性能。然而,由于加工条件复杂,实现这一结构转变的精确控制仍面临重大挑战。

许桂英&李耀文AM:自修复疏水埋入界面实现效率达26.38%的耐湿柔性钙钛矿太阳能电池来源:知光谷 发布时间:2025-12-15 18:06:56

柔性钙钛矿太阳能电池(pero-SCs)是硅基光伏的有力补充,但其稳定性尤其在长期潮湿环境下仍远低于工业标准,这主要是由于水分子可透过柔性塑料基板渗透进入器件。传统疏水夹层虽能阻隔水分,但通常与极性钙钛矿前驱液不相容,因此难以用于钙钛矿薄膜下方。

牛津大学Snaith | Nature发文:钙钛矿是很有前景的太阳能电池材料,结合多个钙钛矿层的太阳能电池效率超过 30%!来源:钙钛矿太阳能电池之基石搭建 发布时间:2025-12-12 23:24:00

屋顶太阳能电池板通常由晶体硅制成,其光电转换效率约为 25%。金属卤化物钙钛矿作为一类半导体材料,被认为是极具潜力的下一代太阳能电池材料,有望实现单晶硅电池难以企及的转换效率。采用钙钛矿制备叠层太阳能电池是一种前景尤为广阔的技术路径,这类电池的核心设计是将多种不同的光活性材料进行分层堆叠。

Nat Commun:效率突破30%!复合中间复合层的高效钙钛矿/Cu(In,Ga)Se₂串联太阳能电池来源:知光谷 发布时间:2025-12-11 11:48:07

单片钙钛矿/CuSe串联太阳能电池在串联构型中具有独特优势,包括理想的带隙配对、全薄膜结构、优异的抗辐射能力和出色的稳定性。这项工作使单片钙钛矿/CIGS串联电池与领先的钙钛矿/硅和钙钛矿/钙钛矿技术相媲美,为下一代光伏技术提供了可扩展、多功能的框架。研究亮点:效率突破:研制出效率超过30%的单片钙钛矿/CIGS串联太阳能电池,创造了该体系的新纪录,显著缩小了与钙钛矿/硅串联电池的效率差距。

无机钙钛矿太阳能电池以950小时运行达到迄今为止的最高效率来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-12-05 14:38:39

无机钙钛矿太阳能电池实现了超过21%的创纪录效率。团队成功解决了长期存在的难题,发明了一种在完全无机钙钛矿太阳能电池上制造耐用保护层的方法。解决退化问题限制钙钛矿太阳能电池采用的主要障碍是快速降解,暴露于湿度、温度或压力等波动的大气条件下,会导致钙钛矿材料在效率和材料性能上迅速下降。