【技术】IBC电池技术及产业化

来源:天合光能发布时间:2016-04-12 14:11:18

1 IBC电池概述及研究进展

IBC(Interdigitated back contact指交叉背接触)电池,是指电池正面无电极,正负两极金属栅线呈指状交叉排列于电池背面。IBC电池最大的特点是PN结和金属接触都处于电池的背面,正面没有金属电极遮挡的影响因此具有更高的短路电流Jsc,同时背面可以容许较宽的金属栅线来降低串联电阻Rs从而提高填充因子FF;加上电池前表面场(Front Surface Field, FSF)以及良好钝化作用带来的开路电压增益,使得这种正面无遮挡的电池不仅转换效率高,而且看上去更美观,同时,全背电极的组件更易于装配。IBC电池是目前实现高效晶体硅电池的技术方向之一。

IBC电池的概念最早于1975年由Lammert和Schwartz[1], [2]提出,最初应用于高聚光系统中。经过近四十年的发展,IBC电池在一个太阳标准测试条件下的转换效率已达到25%[3],远远超过其它所有的单结晶硅太阳电池。表一中列出了近几年IBC电池技术的研究进展。美国的SunPower公司是产业化IBC电池技术的领导者,他们已经研发了三代IBC电池,最新的MaxeonGen3电池应用145um厚度的N型CZ硅片衬底,最高效率已达25%。SunPower目前拥有年产能为100MW的第三代(Gen3)电池生产线,并且还有年产能350MW的生产线在建。2014年该线生产的电池平均效率已高达23.62%[4],其中Voc高达724mV,Jsc达40.16 mA/cm2,FF达81.5%,电池的温度系数低至-0.30%/℃,采用IBC电池的光伏组件效率超过21%。在IBC结构上,SunPower公司的研发遥遥领先,其它研究成果如德国Fraunhofer ISE的23%[5],ISFH的23.1%[6],IMEC的23.3%[7]等等。最近,日本的研发人员将IBC与异质结(HJ)技术相结合,在2014年将晶体硅电池的效率突破到25%以上。其中日本Sharp[8]和Panasonic[9]公司将IBC与HJ技术结合在一起,研发的晶硅多结电池效率分别达到25.1%和25.6%。

在中国,随着光伏产业规模的持续扩大,越来越多的光伏企业对IBC电池技术的研发进行投入,如天合、晶澳、海润等。2013年,海润光伏报导了研发的IBC电池效率达到19.6% [10]。2011年,天合光能与新加坡太阳能研究所及澳大利亚国立大学建立合作研究开发低成本可产业化的IBC电池技术和工艺。2012年,天合光能承担国家863计划"效率20%以上低成本晶体硅电池产业化成套关键技术研究及示范生产线",展开了对IBC电池技术的系统研发。经过科研人员的不懈努力, 2014年,澳大利亚国立大学(ANU)与常州天合光能有限公司合作研发的小面积IBC电池效率达24.4%[11],创下了当时IBC结构的电池效率的世界纪录。同年,由常州天合光能光伏科学与技术国家重点实验室独立研发的6英寸大面积IBC电池效率已达22.9%[12],成为了6英寸IBC电池的最高转换效率。同时,天合光能依托国家863项目建成中试生产线,进入2015年后,天合光能科研人员采用最新开发的工艺,在中试生产线做出了平均22.8%,最高23.15%(内部测试)的结果,大部分电池效率在22%以上,如图1所示,达到了目前工业级6英寸晶体硅电池效率的最高水平(SunPower电池均为5英寸)。

表一IBC电池技术的研究进展


 

图1 天合光能最新产业化IBC电池效率分布图 


 

2 IBC电池结构及工艺技术

IBC电池的常见结构如图2所示。在高寿命的N型硅片衬底的背面形成相间的P+和N+扩散区,前表面制备金字塔状绒面来增强光的吸收,同时在前表面形成前表面场(FSF)。前表面多采用SiNx的叠层钝化减反膜,背面采用SiO2、AlOx、SiNx等钝化层或叠层。最后在背面选择性地形成P和N的金属接触。

  

图2 IBC电池的结构图[13]

2.1 扩散区的定义及形成

较之传统太阳电池,IBC电池的工艺流程要复杂得多。IBC电池工艺的关键问题,是如何在电池背面制备出呈叉指状间隔排列的P区和N区,以及在其上面分别形成金属化接触和栅线。对扩散而言,炉管扩散是目前应用最广泛的方法。普通太阳电池的扩散只需在P型衬底上形成N型的扩散区,而IBC电池既有形成背面N区(BSF)的磷扩散,还有形成PN结的硼扩散,即在N型衬底上进行P型掺杂。

常见的定域掺杂的方法包括掩膜法,可以通过光刻的方法在掩膜上形成需要的图形,这种方法的成本高,不适合大规模生产。相对低成本的方法有通过丝网印刷刻蚀浆料或者阻挡型浆料来刻蚀或者挡住不需要刻蚀的部分掩膜,从而形成需要的图形。这种方法需要两步单独的扩散过程来分别形成P型区和N型区。另外,还可以直接在掩膜中掺入所需要掺杂的杂质源(硼或磷源),一般可以通过化学气相沉积的方法来形成掺杂的掩膜层。这样在后续就只需要经过高温将杂质源扩散到硅片内部即可,从而节省一步高温过程。另外,也可在电池背面印刷一层含硼的叉指状扩散掩蔽层,掩蔽层上的硼经扩散后进入N型衬底形成P+区,而未印刷掩膜层的区域,经磷扩散后形成N+区。不过,丝网印刷方法本身的局限性,如对准的精度问题,印刷重复性问题等,给电池结构设计提出了一定的要求,在一定的参数条件下,较小的PN间距和金属接触面积能带来电池效率的提升,因此,丝网印刷的方法,需在工艺重复可靠性和电池效率之间找到平衡点。

激光是解决丝网印刷局限性的一条途径。无论是间接刻蚀掩膜(利用激光的高能量使局部固体硅升华成为气相,从而使附着在该部分硅上的薄膜脱落),还是直接刻蚀(如SiNx吸收紫外激光能量而被刻蚀),激光的方法都可以得到比丝网印刷更加细小的电池单位结构,更小的金属接触开孔和更灵活的设计。需要留意的是激光加工带来的硅片损伤,以及对接触电阻的影响;另外,精准对位是激光设备的必要条件,如果不采用Scanner方式的激光头,其加工时间往往较长,平均每片电池片的激光加工需耗时几分钟到十几分钟,生产效率低,目前只适合研发应用。

近年来,不断有从半导体工业转移到光伏工业的技术,离子注入就是其中之一。离子注入的最大优点是可以精确地控制掺杂浓度,从而避免了炉管扩散中存在的扩散死层(高浓度的扩散杂质与硅的晶格失配以及未激活的杂质引起的晶格缺陷使得扩散层表面载流子寿命极低)。2011年,Suniva [14]首先开发了离子注入太阳电池技术,实现了P型单晶电池>18.6%的转换效率并将其推向商业化生产。当然,离子注入技术也可以被应用到IBC电池的制备中。同样,通过掩膜可以形成选择性的离子注入掺杂。离子注入后,需要进行一步高温退火过程来将杂质激活并推进到硅片内部,同时修复由于高能离子注入所引起的硅片表面晶格损伤。博世[15]和三星[16]都成功将离子注入技术运用到IBC电池中,实现了22.1%和22.4%的转换效率。当然,离子注入技术的量产化导入,设备和运行成本是考量的关键。

2.2 陷光与表面钝化技术

对于晶体硅太阳电池,前表面的光学特性和复合至关重要。对于IBC高效电池而言,更好的光学损失分析和光学减反设计显得尤其重要。McIntosh等人采用椭偏仪、量子相应测试与数值模拟相结合的方法,定量的确定了IBC电池的光学损失,包括前表面发射、减反膜寄生吸收、长波段不完美光陷阱、自由载流子吸收的影响等,如图3所示[17]。

 

图3 IBC电池单层膜(a,c)及多层膜(b,d)的光学损失分布图[17]

在电学方面,和常规电池相比,IBC电池的性能受前表面的影响更大,因为大部分的光生载流子在入射面产生,而这些载流子需要从前表面流动到电池背面直到接触电极,因此,需要更好的表面钝化来减少载流子的复合。为了降低载流子的复合,需要对电池表面进行钝化,表面钝化可以降低表面态密度,通常有化学钝化和场钝化的方式。化学钝化中应用较多的是氢钝化,比如SiNx薄膜中的H键,在热的作用下进入硅中,中和表面的悬挂键,钝化缺陷。场钝化是利用薄膜中的固定正电荷或负电荷对少数载流子的屏蔽作用,比如带正电的SiNx薄膜,会吸引带负电的电子到达界面,在N型硅中,少数载流子是空穴,薄膜中的正电荷对空穴具有排斥作用,从而阻止了空穴到达表面而被复合。因此,带正电的薄膜如SiNx较适合用于IBC电池的N型硅前表面的钝化。而对于电池背表面,由于同时有P,N两种扩散,理想的钝化膜则是能同时钝化P,N两种扩散界面,二氧化硅是一个较理想的选择。如果背面Emitter/P+硅占的比例较大,带负电的薄膜如AlOx也是一个不错的选择。


2.3 金属化接触和栅线

IBC电池的栅线都在背面,不需要考虑遮光,所以可以更加灵活地设计栅线,降低串联电阻。但是,由于IBC电池的正表面没有金属栅线的遮挡,电流密度较大,在背面的接触和栅线上的外部串联电阻损失也较大。金属接触区的复合通常都较大,所以在一定范围内(接触电阻损失足够小)接触区的比例越小,复合就越少,从而导致Voc越高。因此,IBC电池的金属化之前一般要涉及到打开接触孔/线的步骤。另外,N和P的接触孔区需要与各自的扩散区对准,否则会造成电池漏电失效。与形成交替相间的扩散区的方法相同,可以通过丝网印刷刻蚀浆料、湿法刻蚀或者激光等方法来将接触区的钝化膜去除,形成接触区。

另外,蒸镀和电镀也被应用于高效电池的金属化。ANU的24.4%的IBC电池即采用蒸镀Al的方法来形成金属接触。而SunPower更是采用电镀Cu来形成电极。由于金属浆料一般含有贵金属银,不但成本高,且银的自然资源远不如其他金属丰富,虽然目前还不至于成为太阳电池产业发展的瓶颈,但寻找更低廉、性能更优异的金属化手段也是太阳电池的一大研究热点。

3 HJ-IBC电池的发展

采用IBC与HJ技术结合的HIBC技术可以使电池效率进一步提升,其结构如图4所示,在硅片表面同时采用本征的非晶硅进行表面钝化,在背面分别采用N型和P型的非晶硅薄膜形成异质结。其优点是利用非晶硅优越的表面钝化性能,并结合IBC结构没有金属遮挡的结构优点,采用相同的器件结构,日本松下和夏普公司目前取得了25.6%和25.1%的电池效率,这将成为未来IBC电池的重要方向。

  

图4 IBC-HJ电池截面示意图[9]

4 IBC电池发展的展望

高效率是IBC电池最大的特点,也是研究者们追求的最大目标。目前多家科研单位已经分别实现了23%的高效IBC电池的制备,并且将开路电压提升到700 mV以上,有效降低了电池的温度系数,使得IBC电池与常规电池相比具有更加优越的实际发电能力。但是,目前IBC电池使用的N型硅片成本较高,电池制备过程中需要多步掺杂等复杂的工艺,使得其制造成本较高,制约了IBC电池的大规模应用。IBC电池技术门槛高,成本和售价高,2014年仅有美国SunPower公司持有1.2GW的IBC电池年产能,包括年产能100MW的第三代高效IBC电池生产线。但随着中国一线光伏制造商如天合光能的进入,以及新型工艺和新型材料的开发,IBC电池将沿着提高电池转换效率,降低电池制造成本的方向,继续向前发展。我们预测,IBC太阳电池的商业化应用和推广,有着广泛的前景。

参考文献

[1] R.J. Schwartz and M.D.Lammert, Silicon solar cells for high concentrationapplications, in TechnicalDigest of the International Electron DevicesMeeting, Washington, DC, 350-2(1975).

[2] M.D. Lammert and R.J.Schwartz, The interdigitated back contact solar cell: asilicon solar cell foruse in concentrated sunlight, IEEE Transactions onElectron Devices, ED-24 (4),337-42, (1977).

[3] D. Smith, P. Cousins etal., Towards the Practical Limitsof Silicon Solar Cells, 40th IEEE PVSC,Denver, 2014.

[4] Doug Rose, Seung Rim, KeithJohnston, et al., Development and production of high performance silicon cellsfor PV panels and LCPV systems,41st IEEE PVSC,491-494, 2014.

[5] C. Reichel et al.,Back-contacted back-junction n-typesilicon solar cells featuring an insulatingthin film fordecoupling charge carrier collection and metallizationgeometryProgress in Photovoltaics, 21:1063-1076,2013.

[6] R. Peibst et al.,High-efficiency RISE IBC solar cells:influence of rear side passivation on pnjunctionmeander recombination, 28th EU-PVSEC, Paris, 2013.

[7] B. O’Sullivan et al.,Process Simplification for HighEfficiency, Small area IBC silicon solar cells,28th EU-PVSEC, Paris, 2013.

[8] J. Nakamura, H. Katayama,N. Koide, K. Nakamura,Development of Hetero-Junction Back Contact SiSolarCells, 40th IEEE PVSC, Denver, 2014.

[9] K. Masuko, M. Shigematsu etal., Achievement of morethan 25% conversion efficiency with crystallinesiliconheterojunction solar cell, 40th IEEE PVSC, Denver,2014.

[10]http://www.pv-tech.cn/news/HAREON_SOALR_REPORTS_SIGNIFICANT_TECHNOLOGY_ADVANCEMENT_AT_IEEE_PVSC.

[11] Franklin, Evan, et al.,Design, fabrication andcharacterisation of a 24.4% efficient interdigitatedbackcontact solar cell, Progress in Photovoltaics: Researchand Applications(2014).

[12] Xueling Zhang, Yang Yang,Wei Liu, Kangping Zhang, Yan Chen, Zhonglan Li, GuanchaoXu, et al., Developmentof high efficiency interdigitated back contact silicon solar cells and moduleswith industrial processing technologies,41st IEEE PVSC, 2014.

[13] W.P. Mulligan, D.H. Rose,M.J. Cudzinovic, D.M. De Ceuster, K.R. McIntosh,D.D. Smith, and R.M. Swanson,Manufacture of solar cells with 21%efficiency, in Proceedings of the 19thEuropean Photovoltaic Solar EnergyConference, Paris, France, 387-90 (2004).

[14] V.Yelundur, B. Damiani, V.Chandrasekaran, et al., First implementation of ion implantation to producecommercial silicon solar cells, 26th EUPVSEC, 831-834, 2011.

[15] Press release BOSCH SolarEnergy, 14 August 2013,http://www.solarserver.de/

[16] Mo, C., et al., Highefficiency back contact solar cell viaion implantation, Proceedings of the 27thEU-PVSEC(2012).

[17] K.R. McIntosh, T.C.Kho,K.C. Fong, S.C. Baker-Finch, Y. Wan, N. Zin, E.T. Franklin, D. Wang,M.D.Abbott, N.E. Grant, E. Wang, M. Stocksand A.W. Blakers, Quantifying the OpticalLosses in Back-contact Solar Cells, 40th IEEE PVSC, Denver, 2014.

作者:李中兰,杨阳,张学玲,陈奕峰,PierreVerlinden,冯志强常州天合光能有限公司光伏科学与技术国家重点实验室)

 

 


索比光伏网 https://news.solarbe.com/201604/12/97347.html
责任编辑:liufang
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
硅料期现分化加剧,电池片低位反弹来源:索比咨询 发布时间:2026-08-13 09:16:51

本文聚焦光伏产业链中硅料、硅片、电池片及组件四大环节的近期价格走势与供需动态。整体呈现“期现分化、结构性波动”特征:组件价格企稳,但成交集中于低价库存,终端装机节奏偏缓,下半年并网考核或带动需求回暖;硅料报价跳涨而实际成交清淡,库存高企叠加8月产量提升,延续“有价无市”格局;硅片价格持稳,开工率未明显调整,但下游压价与库存压力制约上行空间;相较之下,电池片价格率先反弹,主要受结构性需求(如183尺寸出口支撑)及排产低位下的小幅修复驱动,但全面传导至成交仍需时日。各环节价格趋势分化,反映产业链利润与库存压力正加速向中上游转移。(199字)

云南省钙钛矿太阳能电池技术研发取得新进展来源:云南网 发布时间:2026-08-11 09:15:20

云南省昆明理工恒达科技与昆明理工大学黄惠教授团队在钙钛矿太阳能电池技术研发上取得重要进展。团队实现小面积单结器件认证效率27.16%,并完成有效面积661 cm²组件的小批量工艺验证;已稳定制备30 cm×30 cm组件,转化效率达22%,目标提升至24%以上。针对产业化中面积放大导致的效率衰减与薄膜均匀性等难题,团队构建产学研联合体,推行“基础研发+工程放大”双轨路径:材料层面首创体相与晶界缺陷协同抑制策略,不同带隙器件效率达24.12%–26.84%,1000小时运行后效率保持率94%;界面工程优化埋层并抑制非辐射复合,1200小时保持率96%;电极工艺采用银-铜合金共蒸镀及低温刷涂技术,降低贵金属用量,适配卷对卷量产。(199字)

天合光能申请太阳能电池相关专利,提升叠层太阳能电池光能利用率并减热化损失来源:新浪证券 发布时间:2026-08-07 15:09:25

天合光能于2026年4月14日申请了一项关于叠层太阳能电池的发明专利(公布号CN122497214A),聚焦提升光能利用效率并降低热化损失。该专利提出一种含特殊光学膜层的多端叠层结构,由前置钙钛矿子电池、后置另一子电池及二者之间的光学层构成;光学层内嵌散射粒子与波长转换粒子,可将钙钛矿电池“死区”未能有效吸收的高强度入射光进行横向扩散,并将其转换为更易被后置子电池吸收的长波段光。此举显著改善后置子电池受光的空间均匀性,提高整体光能利用率,同时减少因光子能量过剩导致的热化损耗。专利还涵盖该电池的制备方法及其在电池组件和用电装置中的应用。

通威受邀出席2026第四届DeCarbon低碳科学国际会议来源:通威集团 发布时间:2026-08-03 09:21:44

通威股份在青岛DeCarbon会议上发布钙钛矿-硅叠层电池重大进展:210半片电池效率达32.19%,组件功率突破776W;首创兼容HJT产线的两步法工艺,攻克绒面成膜难题;建成行业首条5MW试验线,获国家高层关注。展现中国光伏下一代技术引领力。

升温时间压缩超16% | 宇电 AI-8648G 多路温控器通过光伏镀膜工艺验证来源:中华网 发布时间:2026-07-30 10:38:24

本文介绍了宇电AI-8648G高性能智能多路温控器在光伏TOPCon电池POLY镀膜工艺中的成功应用。面对传统温控系统响应滞后、多温区耦合干扰及工艺裕量过大等行业痛点,该温控器依托自研串级控制自整定与定制化光伏算法,实现无超调精准控温、强抗干扰与高稳定性运行。实测显示,在不改动设备硬件和温度基准的前提下,升温阶段缩短130秒(压缩超16%),单炉工艺周期显著下降;同时电池平均转换效率提升0.023个百分点,良率稳定在97.82%,能耗同步降低。该方案具备改造成本低、实施快、可复用于PECVD、扩散炉等多种热制程设备的特点,为光伏制造精益化、绿色化升级提供了可推广的技术路径。(199字)

中能创亮相南京芯空产业赋能峰会 以轻量化光伏技术赋能低空经济新发展来源:中能创光电科技 发布时间:2026-07-29 09:49:56

中能创CEO黄强博士在南京“芯空专场”峰会推介创新光伏产品“太阳布”:极致轻薄柔性,适配无人机、eVTOL、卫星等异形载体;减重增效、高耐候,打通“发电—储能—算力”闭环,为低空经济提供绿色能源底层方案。

尚柔新能源团队两登Nature,加速柔性钙钛矿太空光伏产业化落地来源:太空光伏 发布时间:2026-07-27 16:47:17

本文聚焦柔性钙钛矿光伏技术在太空能源领域的产业化突破。面对低轨卫星星座规模化部署带来的能源瓶颈——传统砷化镓电池成本高、重量大、难以满足万颗级批量发射需求——柔性钙钛矿因其超轻量化、卷展式结构、本征抗辐射性、低温度系数及显著成本优势,被确立为下一代太空光伏的核心技术路径。文章系统阐述其四大适配性:轻质柔性便于一箭多星部署;材料与制备成本远低于砷化镓;抗高能粒子辐照能力优于晶硅;高温工况下功率输出更稳定。作为国内领军企业,尚柔新能源依托中科院李永舫院士团队十余年积累,于2026年7月9天内两登《Nature》,分别实现叠层电池28.80%效率世界纪录及柔性器件26.64%效率与优异环境耐受性。公司已建成百兆瓦量产线、叠层中试线及AM0空间测试平台,并启动国内首个400平方米卷轴式柔性帆板研制,支撑“阿莱耶识”算力卫星单星120kW发电目标。(199字)

内蒙古一项目入选国家级智能光伏典型案例来源:内蒙古日报 发布时间:2026-07-24 09:23:38

工信部等五部门联合发布国家级智能光伏典型案例名单,弘元新材料(包头)有限公司申报的“弘元新材智能光伏典型案例”成功入选,系内蒙古自治区唯一入选项目。该案例以“N型全产业链+数字智能赋能”为内核,构建覆盖智能生产、数据中枢、场景应用与智慧运维的全链条数字化体系,形成集绿色制造、智慧能源和智能服务于一体的智能光伏生态,实现光伏产品制造到能源服务的全生命周期闭环。作为技术先进、模式成熟、成效显著的示范样本,该项目具备全国复制推广价值,代表我国在智能光伏、光储融合及绿色低碳应用领域的前沿水平。内蒙古自治区工信厅将以此为契机,加强宣传推广,加快智能光伏技术落地,推动能源技术与人工智能、新材料、先进制造深度融合,助力本地光伏产业提质升级。(198字)

从“产能竞赛”回归“底层重构”:光伏产业如何以技术森林穿越周期?来源:索比光伏网 发布时间:2026-07-22 08:55:57

本文探讨中国光伏产业如何通过系统性技术重构应对当前同质化竞争与价格内卷困局。文章指出,在装机规模持续扩张的同时,产业链面临结构性过剩与“效率、成本、可靠性”难以兼顾的瓶颈。为此,隆基绿能提出“技术森林”创新生态,以底层物理逻辑为出发点,推动多技术协同演进:ACM纳米合金材料突破银浆依赖,提升导电性与可靠性;一体化导电背板取消焊带,实现全域面接触与光反射增效;叠片、隐藏汇流条与控温互联等技术共同拓展发电面积与稳定性。在此基础上,智能组件与三防Pro组件针对分布式屋顶、工商业等复杂场景,分别解决阴影遮挡与积灰运维痛点。全文强调,唯有构建自主迭代、生态协同的技术体系,才能驱动产业从产能竞赛转向价值创造,穿越周期实现可持续发展。(199字)

阿曼:105个项目、6GW光伏电池组件产能落地!来源:光伏见闻 发布时间:2026-07-17 08:52:33

阿曼主权财富基金旗下Future Fund Oman(FFO)于2024年7月宣布启动新一轮战略性投资,共布局105个项目,总投资额达17.44亿美元。其中,新能源光伏产业链为重中之重:标杆项目Orion Solar将在苏哈尔自贸区建设中东首座6GW光伏电池与组件一体化生产基地;同期推进的Gallant工业项目将年产6.6万吨磷酸铁锂正极材料,完善清洁能源上下游布局。此外,FFO还覆盖文旅(如阿斯索达岛度假区)、科技创新(Terminal 11创新枢纽)、粮食安全(Alma动物营养)、网络安全(XCyber)及医疗健康等多领域,并引入Vivo Capital、Certares等国际资本,设立专项医疗基金,同步支持初创企业全周期发展。该轮投资旨在支撑阿曼2040国家愿景,加速经济多元化转型。(198字)

隆基“技术森林”重磅亮相,8项底层创新技术齐发来源:隆基绿能 发布时间:2026-07-15 09:39:32

本文介绍了隆基绿能在2026光储创新技术发布会上正式推出的“技术森林”战略及八大底层创新技术。发布会以BC电池技术路线为根基,集中发布ACM纳米合金矩阵式接触技术、一体化导电背板、叠片技术、隐藏汇流条、控温合金互联、智能组件、LONGi One OS智慧能源平台和三防Pro组件等成果,覆盖电池效率、组件可靠性、系统智能化与场景适配全链条。其中,ACM技术显著降低栅线电阻并提升功率与抗老化能力;一体化导电背板取消焊带,以面接触重构电流路径,大幅减少线损与应力;智能组件实现组件级MPPT与毫秒级关断;LONGi One OS融合AI优化光储充荷协同调度。多项技术叠加可使标准组件功率突破690W、效率达25.54%,并推动晶硅-钙钛矿叠层电池效率刷新世界纪录至35.5%。三防Pro组件作为首个量产落地产品,已投入市场。(199字)