主流多晶PERC太阳能电池组件的LID控制解决方案

来源:PV-Tech每日光伏新闻发布时间:2018-11-15 12:01:32
 摘要

大比例黑硅制绒技术已经规模化应用,协鑫、阿特斯、韩华等领军企业已经实现了黑硅PERC吉瓦级的量产,证明多晶黑硅与单晶一样完全兼容PERC电池产线。而且,多晶黑硅叠加PERC技术后可得到额外收益,实现了累加更优的效果。“金刚线+黑硅+PERC”将助推高效多晶组件跨越300瓦大关,成为高效多晶产品的主流。

背景


过去几年,多晶硅已经成为光伏行业的主流技术,占据了大部分的市场份额。然 而,多晶硅领域的行业巨头们正面临着来自单晶硅的高效率和快速降低的成本方面的巨大压力 。因此,现在急需在多晶硅电池的大规模 生产中采用革新的技术,例如金刚石线锯、黑硅制绒和PERC等以提升效率并降低成本。

到了2017年第三季度,CSI已经成功在其多晶硅电池产线上应 用了金刚石线锯和最先进的 黑硅制绒技术,总产能达到了4.5GW ,且大规模生产下的平均效率超过了19.2%[1]。不过,在多晶硅电池上集成PERC技术存在诸多困难,其中包括光致衰减(LID)以及光致 高温致衰减(LeTID)[2-6]等效应。根据UNSW和一些其他研究机构的报道,多晶硅PERC 目前存在两种衰减模式:1)快速衰减模式,发 生在初始光照的100 小时以内,这种衰减是由第一种衰减效应引起的;2)缓慢衰减模式,衰减过程发 生在1000小时以内,是由第二种衰减效应引起的[3]。尽管如此,由韩华Q-CELLs报道的多晶硅PERC LeTID效应让这项技术备受关注[5,6]。

CSI通过结合硅锭材料控制、电池工艺优化、先进的在线控制技术,实现了LID可控多晶硅PERC电池和组件的 大规模 生产,到2017年 底产能超过了1GW,并将在2018年 底提升至4GW以上。本文将展示CSI多晶硅PERC电池和组件的性能,同时介绍能实现多晶硅PREC电池和组件LID可控的解决方案。

多晶硅PERC电池和组件的性能

图一展示了 CSI 高效多晶硅PERC电池的工艺流程;同时还给出了非PERC电池的工艺流程用于对比。在完成CSI具有知识产权的最先进 黑硅制绒( 金属催化化学刻蚀-MCCE)步骤之后,将电池放到管式炉中进行低压POCl3扩散以形成n+-Si发射极。然后在下一步移除磷硅酸盐玻璃(PSG)和清除电池背面。


图一:分别展示了传统多晶硅电池(左)和CSI的高效多晶硅PERC电池(右)的工艺流程。

使用原子层沉积(ALD)技术形成的Al2O3层被用于进行背面钝化。沉积形成的Al2O3层还要进行一次后沉积退火,这一步被集成在随后的背 面SiNx减反射膜(ARC)沉积工艺上,采用的是管式等离子增强化学 气相沉积(PECVD) 工艺。 而前表 面SiNx ARC也同样是采用管式PECVD 工艺完成的。

在进行激光电极开窗操作之后,采用丝网印刷和共烧结工艺完成金属电极制作。随后对所有完成烧结的多晶硅PERC电池进行一道电流引入再生(CIR) 工艺,最后在进行测试和分档。

图二展示了CSI多晶硅PERC电池的效率分布情况;其中,平均电池效率超过了 20%, 比同样基于金刚石线锯(DWS)硅片技术的传统多晶硅电池技术高出0.9%。


图二:(a)多晶硅PERC电池的效率分布。(b)60 片和120片多晶硅PERC组件的功率分配。

表一 比较了多晶硅PERC和传统黑硅多晶硅电池的I-V特性。相比于后者,多晶硅PERC电池的开路电压Voc提升了 13.6%,短路电流Isc提升了320mA。


表 一:多晶硅电池和传统 黑硅多晶硅电池之间的I-V特性差异。

如图二(a)所示,在组件性能方面,标准60片电池多晶硅PERC组件的平均功率超过了 287W,与同类型单晶硅组件相当。在结合使用半切片和多主栅等组件技术之后,标准120 片电池多晶硅PERC组件的平均功率超过了300W,如图二(b)所示;这一表现同样与同类型单晶硅组件相当。显然,多晶硅PERC技术的使用增强了多晶硅性能竞争力 ,并降低了成本。


图三:硅片质量对多晶硅PERC组件性能衰减的影响。

控制LID的解决方案

在LID问题上,多晶硅PERC 面临的挑战比单晶硅PERC更多。最直接的体现是,对于很多能够生产高质量高可靠性的单晶硅PERC组件的制造商之中,却只有很少部分能够生产多晶硅PERC组件[7]。

UNSW和其他研究机构提出了两种衰减模式,包括1)由名为类型1缺陷引起的在100 小时内发 生的快速衰减模式,以及由名为类型2缺陷引起的在1000 小时内发 生的慢速衰减模式。类型1缺陷已经确认是B-O复合缺陷,而类型2缺陷则还未被完全解释。根据猜测,类型2缺陷由氢[8]或 金 属杂质例 如Fe、Co和Ni[9]引起的可能性最大。UNSW最近报道了这些类型1缺陷和类型2缺陷同样出现在了 p型单晶硅和n型单晶硅组件上[10]。

为了解决LID—这种多晶硅PERC所面临最具挑战的问题,CSI采取了多项技术创新:

1. 采用一项独特的硅锭铸造工艺以控制多晶硅硅片材料的杂质含量 。

2. 优化电池工艺,特别是与金属电极相关的工艺,以抑制缺陷复合体的形成并增强多晶硅硅块内氢钝化效果。

3. 采用先进的恢复工艺以解除引起LID的缺陷中心。

4. 一套增强型线上工艺控制体系以制造可靠的LID可控多晶硅PERC电池和组件。

多晶硅PERC电池的衰减速率决定于硅锭和硅片材料的质量 。对于多晶硅硅锭,常 见的衰减趋势是从硅锭顶部到底部衰减速率逐渐增加。此外,还有其他各种能引起衰减速率增加的因素,例 如电阻率或掺杂浓度、氧含量 和结构缺陷密度等。衰减速率还与施主B元素或Ga元素或者B与Ga化合物有关;Ga掺杂或部分Ga掺杂所带来的收益是被普遍认可的。图三展示了 由电致衰减(CID)测得的经过质量 控制的和普通的多晶硅硅 片之间在多晶硅PERC组件衰减 方 面的巨 大差异。

烧结温度对衰减的显著影响已经被 广泛认识到[11,12]。降低烧结 工艺时的峰值温度或减缓冷却速度都有助于 大幅降低衰减速率。已经有许多 文章提出了 解释这些发现的理 论[11-14];其中的解释包括降低烧结温度将抑制缺陷的形成同时/或者改变多晶硅硅锭中氢的含量 。

降低多晶硅PERC电池衰减速率的关键因素在于提升恢复工艺。 用于分解导致LID的缺陷中心的恢复 工艺包括过剩载流子注入、恰当的温度和持续时间[15]。通常,使用卤素灯、LED或激光来进行单晶硅PERC的光致恢复(LIR)操作;然 而, 工业LIR工艺并不适用于多晶硅PERC。 而CSI使用了合适的CIR工艺;相 比于LIR,CIR有着诸多优势,例如更宽的工艺窗 口,更高的产能,更低耗电和更 低的成本。通过使用CIR工艺,衰减速率可以降低80%。

图四显示了 由CID测试所得的,经过CIR处理 后降低的衰减速率与未经过CIR处理 的衰减速率之间的关系。从图中可以看到,多晶硅PERC电池在未经过CIR处理 时CIDw/o CIR 的衰减速率越高,反应在降低衰减速率上的缓解系数CIDw/o CIR-CIDCIR就越大。有趣的是,CIDw/o CIR-CIDCIR和CIDw/o CIR之间存在拟线性关系,表明CIR 工艺有效地钝化了 导致LID的缺陷中 心。不仅如此,我们还可以看到来 自某些供应商(供应商1到4)的硅 片质量 并不令人满意,在没有经过CIR处理 的情况下衰减速率非常高。这再一次表明控制硅锭和硅 片材料 质量 对 生产LID可控的多晶硅PERC电池的重要性。


图四:CIR 工艺的LID衰减率。

控制多晶硅PERC电池LID 比单晶硅PERC更 具有挑战性的原因主要是多晶硅硅 片的质量 波动更大[6]。尽管已经采取了创新步骤来控制多晶硅锭的杂质浓度,仍然有必要增强线上的控制;这除了推进工艺优化之外,还需要对电池层面上的衰减速率进行更加严密的监控。

通常硅太阳能电池LID是通过光浸润测试的;然而,该技术存在一定缺陷,例 如测试时间太 长(通常为24-72 小时)、硅 片温度控制不精确同时限制了 样品数量 。为了测试多晶硅PERC电池的LID性能,CSI使用CID 方法,有以下几种优势,如表格二所示。

表格二描绘了 CID 方法的设置。CID 方法的参数为前置偏压注入电流、硅片温度和时间。这些参数是经过大范围的实验评估仔细挑选出来的,以尽可能反应PERC电池的衰减速率。实际上,如果将注入电流和硅片温度参数设置为特定值会导致恢复占主要的效应,那么就是CIR 工艺;相反,如果是更 低的注 入电流和硅 片温度导致恢复占主要的效应,那么就是CID工艺。所选择的CID参数为3.5A,105℃以及4小时,相当于在1,000W/m2光浸润下的测试LID;此外,取样 比例 等于每条电池产线 里 总电池数量 的0.08%。这 一策略 的使 用将带来多晶硅PERC电池良好的CID控制,低至1%。


表二:CID相对于LID在测试多晶硅电池衰减性能方面的优势。

对于组件衰减测试,CID 方法还被 用于替代室内或室外光浸润 方法,采 用韩华Q-CELLS的设备和参数。图五显示了 多晶硅PERC组件和传统多晶硅组件之间CID衰减的对 比。该图表明多晶硅PERC组件衰减速率的提升,相 比于传统多晶硅组件。不 过,在300 小时后,多晶硅PERC组件稳定性衰减速率,证明 比 高达500 小时的低1.5%;这相当于两年 的户外热环境测试,韩华Q-CELLS报道[16]。


图五:CID测试下CSI多晶硅组件的性能。

所有电池和组件衰减结果表明,在实 行 几项创新步骤之后,CSI多晶硅PERC电池和组件的LID现象可以被成功控制。

未来蓝图

CSI致力于生产高效多晶硅电池和组件。在2017年里CSI技术和产品都实现了快速的演进,并预计在2018年仍将持续,如图六所示。到了2017年第三季度,传统P2(砂浆切割硅片和酸制绒)将被淘汰,并全面升级 至P3( 金 刚 石切割硅 片和 黑硅制绒),总产能 高达4.5GW。此外,从2017的第三季度,P4( 金 刚 石切割硅 片、 黑硅制绒和多晶PERC)将要引入,到2018年 产能将超过4GW。下 一代 高效多晶硅产品P5将从2018的第三季度开始,并将逐渐获得更 大的市场份额。


图六:CSI 高效多晶硅产品的技术演进:P2(传统浆料 )、P3(MCCE+DWS)、P4(多晶硅PERC)、P5(下 一代多晶硅)。

在现有平均效率超过20%的P4产品基础上,下 一步将整合先进技术(包括双 面发电、选择性发射极、多主栅和浆料优化等) 至P4+,使效率提升至20.6%。再往下 走的 目标是提升 至下 一代硅 片技术P5,效率提升至21.5%,并最终在P5+阶段提升至22%。

总结

通过材料 、电池工艺、先进恢复和增强线上工艺控制的创新,CSI已经成功证明了 LID可控多晶硅PERC电池和组件能实现GW级的生产。多晶硅PERC技术是 高效多晶硅产品必备的技术,才能与高产能的单晶硅产品竞争。为了进一步提升竞争力 ,通过双面多晶硅PERC以及先进技术的整合来进一步推动效率至更高,是非常有必要的。


索比光伏网 https://news.solarbe.com/201811/15/298512.html
责任编辑:zhoutianwei
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
中节能太阳能:TOPCon依旧是主流路线,具备成熟的市场应用与竞争力来源:摩尔光伏 发布时间:2026-07-24 09:02:26

中节能太阳能公司指出,当前TOPCon电池技术仍是光伏行业主流路线,具备成熟的应用基础和市场竞争力。与此同时,公司正重点布局钙钛矿/晶硅叠层电池这一前沿方向,已实现小面积叠层电池效率突破33%、210半片叠层电池效率达29%,核心技术指标居行业前列。为加速产业化,公司将推进10兆瓦中试产线建设,攻关量产集成工艺,完善标准体系与国际互认机制,并开展示范项目以拓展应用场景。作为国内首家以太阳能发电为主业的A股上市公司,公司业务涵盖光伏电站投资运营与高效电池组件制造,截至2025年6月底,总装机规模约12.647吉瓦;在江苏镇江建有5吉瓦制造基地,正通过技术创新与模式优化向科技型、轻资产方向转型。

电池行业进入产能理性调整阶段来源:中国光伏行业协会CPIA 发布时间:2026-07-14 09:48:49

本文基于中国光伏行业协会2026年5月发布的年度报告,分析2025年全球及中国光伏电池产业发展态势。全球电池产能呈现“局部扩张、整体收缩”特征:印度等非东南亚地区持续扩产,而中国及东南亚四国产能加速缩减,全球总产能同比下降5.8%,但总产量微增0.5%。n型电池(尤其是TOPCon)已全面替代PERC成为主流,XBC技术占比提升,HJT推广放缓。中国企业仍主导全球市场,占全球前30强绝大多数,但受供需失衡影响,有效产能收缩,新增产能多集中于XBC方向,存量产线以技改升级为主。海外产能布局加快分散化,埃及、土耳其等地新建项目增多,美、欧、印等市场本土化生产加速,对我国电池出口形成贸易壁垒与本地替代的双重压力。(199字)

激光图案化的多晶硅指状电极可降低寄生吸收,提高TOPCon电池效率来源:光伏前沿 发布时间:2026-07-14 09:41:50

本文介绍扬州大学研究团队开发的一种激光辅助湿法刻蚀工艺,用于在工业级n型TOPCon太阳能电池背面构建多晶硅指状电极结构。该工艺结合皮秒绿光激光选择性改性与KOH碱性湿法刻蚀,在金属触点下方保留多晶硅以保障载流子高效收集,同时去除非接触区域的多晶硅以降低寄生光吸收,从而在钝化质量、载流子传输与光学损耗之间实现平衡。通过优化激光能量密度、重叠率及KOH刻蚀时间(最佳为480秒),获得均匀间隙结构,显著提升开路电压与短路电流密度。经ISFH认证,最优电池效率达26.08%,并辅以TCAD和Quokka 3仿真验证了结构参数对光电性能的影响机制。(199字)

光伏企业扩产2GW来源: 索比光伏网 发布时间:2026-07-13 08:25:06

美国太阳能电池制造商ES Foundry位于南卡罗来纳州格林伍德的生产基地完成2吉瓦产能扩建并正式投产,使其总运营产能达3吉瓦。该工厂于2025年1月首次投产,初期年产能为1吉瓦,此次扩建系其二期项目。新产线已成功下线首批太阳能电池,主推技术成熟、融资认可度高的晶体双面PERC电池。此举在行业背景下具有现实意义:当前主流的TOPCon技术正面临多起知识产权纠纷,影响规模化应用。ES Foundry选择强化PERC产能,既依托现有技术优势与市场接受度,也反映出企业在技术路线选择与产能布局上的务实策略。

西南石油大学研发新型太阳能电池,光电转换效率突破极限来源:四川在线 发布时间:2026-07-09 09:45:18

西南石油大学光伏材料与技术科研团队成功研发新型硅基异质结叠层太阳能电池,光电转换效率达35%,显著突破单结晶硅电池29.4%的理论极限。该成果依托宽带隙钙钛矿顶电池与窄带隙晶硅异质结底电池的上下串联结构,实现对不同波长太阳光的分段高效吸收。关键技术如纳晶硅氧薄膜与铜互联工艺达国际领先水平,获中国可再生能源学会科技进步一等奖。团队同步推动成果转化:建成校内图书馆分布式光伏项目(累计发电51.88万度)、金阳中学光伏示范工程(年发电量预计17.07万度),并完成12项技术在通威太阳能等企业产业化应用,涵盖“技术研发—示范应用—产业落地”全链条。(199字)

高耗能制造企业用电成本居高不下?适配厂区工况的源网荷储一体化解决方案这样选来源:阳光新能源网 发布时间:2026-07-06 11:08:23

本文聚焦高耗能制造企业用电成本持续攀升的现实困境,指出电费已成仅次于原材料的第二大成本项,叠加峰谷价差扩大、电价市场化改革深化及欧盟碳关税等外部压力,“被动购电”模式难以为继。文章提出,破解困局的关键在于构建适配厂区工况的源网荷储一体化解决方案,而工商业分布式光伏是落地该体系最直接、可行的切入点。方案强调系统级协同能力:通过“源”(屋顶光伏)、“网”(智能并网)、“荷”(生产负荷匹配)、“储”(储能调节)四维联动,助力企业从电价接受者转向价格参与者。文中以阳光新能源“魔方”技术平台为例,说明其依托3D仿真、智能设计软件(如iSolarBP)和BIPV融合技术,实现精准发电评估、高效排布与安全可靠建设,并通过宝钢罗泾、京东肥西等典型案例,验证了该方案在降本、减碳与能源自主方面的实际成效。(198字)

高景太阳能场景解决方案亮相ASEW 2026,以伙伴关系共促可持续能源创新来源:高景太阳能股份有限公司 发布时间:2026-07-06 09:36:39

高景太阳能亮相2026泰国国际可持续能源周,聚焦东南亚高温高湿、盐雾腐蚀等严苛环境,首发多款TOPCon与BC高效组件,涵盖800W地面电站、605W/640W工商业分布式及670W高端BC方案,并展示N型硅片矩阵,彰显全球TOP3硅片企业技术实力与本地化深耕决心。

晶科能源(海宁)、晶科能源申请太阳能电池相关专利,提供含特殊导电层的太阳能电池及组件来源:新浪证券 发布时间:2026-07-02 10:58:27

本文介绍晶科能源(海宁)有限公司与晶科能源股份有限公司联合申请的一项太阳能电池及光伏组件发明专利。该专利申请于2023年9月18日提交,于2026年6月30日公布,聚焦光伏技术领域。其核心在于提出一种新型太阳能电池结构,包含具有绒面结构的基底、设于第一表面的发射极与钝化结构、以及与发射极电性连接的第一电极;关键创新点是引入位于第一电极与发射极之间的导电层,该导电层由形貌不同的第一导电颗粒(支化或线性形状)和第二导电颗粒复合构成,旨在优化电荷传输与界面接触性能。专利同时涵盖基于该电池的光伏组件设计。

武汉理工大学AM:无反溶剂法制备高效α-FAPbI₃钙钛矿太阳能电池来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2026-06-22 09:35:36

本文报道武汉理工大学团队针对无反溶剂法制备α-FAPbI₃钙钛矿太阳能电池所面临的成核缓慢、结晶不均及溶剂化中间体干扰等关键瓶颈,提出一种基于分子偶极矩调控的添加剂策略。研究筛选出偶极矩为1.9 Debye的氟取代间苯二甲酸二甲酯衍生物(DMIP-F),其可通过与Pb²⁺、FA⁺和I⁻形成多重配位与氢键作用,显著抑制不利中间相生成,将α相主导时间从150秒以上大幅缩短至23秒,从而获得高结晶性、低缺陷密度的高质量钙钛矿薄膜。基于该工艺,无反溶剂正置结构器件实现26.28%的光电转换效率,为同类器件最高公开纪录;同时展现出优异稳定性——85℃老化1500小时后效率保持93.7%,最大功率点追踪1000小时后仍维持初始效率的90%。

美国法官废除特朗普限制风能和太阳能税收优惠的政策来源:光伏 发布时间:2026-06-10 16:49:59

美国哥伦比亚特区地区法院法官科琳·科拉-科特利裁定,撤销特朗普政府于2023年8月出台的国税局新规。该规则取消了清洁能源项目申请联邦税收抵免长期适用的“5%成本支出”标准,仅允许极小规模项目适用简化程序,大幅提高了风能和太阳能项目获得30%税收抵免及额外奖金的门槛。法官认为,国税局未就废除这一沿用十年的“正在建设”认定标准提供充分法律依据,故将该规则发回重新审议。此案由环保组织、消费者团体、旧金山市政府及清洁能源企业联合提起,主张新规将抬高电力成本、阻碍项目落地。裁决被视为对特朗普政府限制清洁能源政策的又一次司法否定,旨在维护税收优惠制度的稳定性与可预期性。

拓邦新能源携 Ecosolex 亮相 SNEC 2026,展示面向零碳园区的云储一体化解决方案来源:拓邦新能源 发布时间:2026-06-05 19:00:40

在SNEC 2026展会上,拓邦新能源携旗下品牌Ecosolex亮相,重点推出面向零碳园区的云储一体化解决方案。面对分布式光伏快速发展、电价机制优化及企业低碳转型加速的背景,工商业储能正由单一设备向系统化能源管理升级,尤其在多负载并存的零碳园区场景中,对储能的安全性、灵活性、运维效率与数字化能力提出更高要求。Ecosolex展示了覆盖全场景的储能产品矩阵,包括面向主流应用的EcoStor C系列一体柜、适配中小型需求的Flexo系列灵活系统,以及服务中大型园区的Valtrix String 3.0组串式集装箱系统。同时,其数字能源云平台可实现光伏、储能、充电及负荷等多源资产的统一监测、可视化分析、远程运维与策略优化,助力客户将分散储能转化为可运营、可增值的能源资产,推动行业从“设备交付”迈向“能源运营”。(199字)