解忧电池片钝化层划痕困扰

来源:工业设计发布时间:2018-11-27 09:42:44
 摘要:电池片背面钝化层沉积工序,面临着划痕对AL2O3钝化层损伤的困扰,对电池片转换效率的提高产生了不良影响。分析产生划痕的主要因素,通过试验加以工艺验证,最后提出解决划痕的有效办法。

引言

电池片背面钝化层沉积,是单晶PERC生产线的一道工序,即钝化发射极背面接触,利用Al2O3在电池背面形成钝化层,与SINXHY薄膜的氢钝化效应,将硅片的有效载流子寿命由10-20微秒提高到100-200微秒,可以极大地提升电池片的内量子效率,实现单晶电池片转换效率的提高。在电池片生产过程中,存在某些因素极易对Al2O3钝化层造成划痕,如图1所示,导致电池片质量难以保证,因此划痕的解决变得迫在眉睫。

造成Al2O3钝化层划痕的因素主要有两大方面。第一,背面钝化层沉积自身工序产生的划痕:吸盘将钝化层沉积工艺完成的硅片吸取后放置传输皮带上,吸盘吸取的过程中会造成划痕;硅片经传输机构传送至花篮中时,会因为跟花篮托齿摩擦造成划痕;硅片在传输过程中,会因为卡片、碎片等造成划痕。第二,后道工序自动化设备对Al2O3钝化层造成的划痕。本文将从第二方面分析造成Al2O3钝化层划痕的几大因素,并通过试验找出解决划痕的具体办法。背面钝化层沉积工序之后,是等离子化学气相沉积(PECVD)工序,在PECVD工序使用的自动化设备是全自动石墨舟上下料机,由我们自主研发设计的该种设备,已经在电池片生产线上实现稳定生产。由机器人带动真空吸盘一次抓取多张硅片,将PECVD工艺完成后的镀膜片放入下料中转花篮,再传输进100片空花篮中,以备后道丝网印刷工序使用;再将刻蚀工序后的硅片传入上料中转花篮,由机器人抓取后放入石墨舟内,进行PECVD工艺。如图2所示。在该设备运行过程中,产生Al2O3钝化层划痕的因素主要有以下几个方面。(1)硅片在传输过程中,Al2O3钝化层因接触皮带,由于摩擦、产生相对运动造成划痕;(2)机器人的真空吸盘一致性差,向石墨舟内插片的过程中,导致硅片太贴紧舟叶片做旋转造成划痕;(3)机器人向石墨舟内插片的过程中,硅片旋转最后落入卡点的轨迹设计不好,造成划痕。这些问题一直困扰着电池片制造商以及自动化设备生产商,为了解决这种尴尬的局面,我们通过反复试验,跟踪测试,最后找出了具体的解决办法。


1具体实施办法

1.1硅片传输过程中产生的划痕

背面钝化层沉积工序后的100片满花篮,放入全自动石墨舟上下料的花篮传输机构,硅片传输过程中,Al2O3钝化层是接触皮带传输的。只要有接触,就难以避免产生划痕。因此,我们决定从根本上解决接触问题。我们将花篮旋转180°放入传输机构,使硅片传输过程中,Al2O3钝化层始终朝上,不接触皮带。因该工序的花篮上下一致,所以对机械结构不会造成任何影响(如图3所示),唯一影响的是硅片在上料中转花篮装齐后,机器人的抓取方向。机器人要吸取电池片正面,即Al2O3钝化层的反面。原来AL2O3钝化层朝下接触皮带时,机器人是由上向下吸取硅片,现在更改花篮方向后,需要相应修改机器人运动轨迹。机器人第6轴要旋转180°,因此,机器人六个轴联动的轨迹及过度点都需要根据实际重新设计。


1.2真空吸盘一致性差产生的划痕

真空吸盘组件由22片独立吸盘组装而成,每片吸盘上有3个弹簧吸嘴,真空打开后,弹簧吸嘴在吸取硅片的过程中,产生微量弹性浮动,3个弹簧吸嘴贴紧硅片,进行吸附,保证22片吸盘及弹簧吸嘴的一致性是非常必要的。如果某一片吸盘倾斜角度大,或者弹簧吸嘴回弹性差,就会导致吸盘太过压紧硅片,硅片在旋转的过程中就一定会产生划痕。我们要求电池片制造商,使用的过程中每半月对吸盘用卡尺微调一次,及时更换弹性差的弹簧吸嘴,以保证吸盘精度。

1.3机器人运动轨迹产生的划痕

石墨舟叶片上的三个卡点非常小,Y方向只有1.2mm余量,除去硅片的厚度0.2mm,只剩下1mm。机器人插入硅片的过程中,如果硅片太贴紧舟叶片旋转,虽然硅片落入卡点的效果很好,但是一定会产生划痕;如果硅片远离舟叶片旋转,会使硅片卡的太松,存在脱落的风险。而且硅片经过PECVD炉子高温加热,会产生瞬间形变,导致硅片一边翘起,如果本身硅片卡的太松,会在冷却前就容易脱落。因此,把握这个度,是非常难的。具体修改步骤如表1所示。


2工艺验证

用户现场使用EL缺陷检测仪进行全检,对电池片加载电压后,使之发光,再利用红外成像仪摄取其发光影像。因电致发光亮度正比小于少子扩散长度,划痕处因具有较少的少子扩散长度,会发出较弱的光,从而形成较暗的影像。根据缺陷图像的分析,更改了AL2O3钝化层的传输方向,调整了机械精度、机器人运动轨迹修改为脱离舟叶片0.2mm做旋转,旋转时速度及加减速降低50%时,划痕的消除最为明显,划痕比率由1.7‰降至0.1‰,满足客户的要求,前后对比如图4所示。


3结语

通过对Al2O3钝化层划痕的处理,解决了困扰电池片制造商和自动化设备厂商的大问题,有效地提升了我们设备的竞争力,也为后续合作的开展提供了坚实的基础。在光伏产业化规模发展的现阶段,更高的效率和更低的成本是光伏行业发展的关键。随着电池片制造商纷纷上马单晶PERC产线,诸多厂家产量、效率得到同步提升,也为我们开辟出一条更为广阔的发展市场。

索比光伏网 https://news.solarbe.com/201811/27/299932.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
天合光能高纪凡:创新开发叠层钝化膜技术及先进金属化技术来源:索比光伏网 发布时间:2025-12-02 16:20:36

高纪凡进一步表示,效率、可靠性的提升及成本的下降,充分展现了TOPCon电池的技术潜力与发展空间,进一步巩固了TOPCon技术的竞争优势,为公司持续引领光伏技术发展奠定了坚实基础。

提升钙钛矿太阳能电池稳定性:超薄等离子体聚合物钝化层的双重保护来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-11-03 14:11:06

提供了对双重钝化策略的全面评估,强调其在稳定高效钙钛矿太阳能电池中的潜力。b)钙钛矿太阳能电池在钙钛矿/Spiro界面使用金刚烷等离子体聚合物薄膜作为钝化层时的电流密度-电压曲线。双钝化钙钛矿太阳能电池的稳定性提升不仅归因于对潮湿环境的保护作用,还由于缓解了TiO2在紫外光辐射下光催化效应引起的降解。

新型偶极钝化方法使全钙钛矿叠层太阳能电池的效率达到30.1%来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-10-29 14:00:47

同时,偶极钝化有效减轻了叠层器件互连层引入的NBG子电池的接触损耗,在全钙钛矿串联太阳能电池中表现出创纪录的30.6%的PCE。这标志着多晶薄膜太阳能电池的效率首次超过30%。

南京大学谭海仁&林仁兴等重磅Nature:偶极钝化!全钙钛矿叠层30.1%世界纪录终上线!24.9%铅锡钙钛矿单结电池!来源:钙钛矿太阳能电池之基石搭建 发布时间:2025-10-28 09:09:56

此外,该偶极钝化有效减轻了由叠层器件连接层引起的窄带隙子电池中的接触损失,使得全钙钛矿叠层太阳能电池实现了30.6%的卓越PCE。因此,保留PEDOT:PSS作为HTL以减轻这些Voc和FF损失。当旋涂速度达到最大值时,将50μl处理液滴加到钙钛矿薄膜上。

南京大学林仁兴&谭海仁&军事科学院国防科技创新研究院常超和北理工徐健最新Nature:具有偶极钝化的全钙钛矿叠层太阳能电池来源:钙钛矿太阳能电池 发布时间:2025-10-28 08:58:36

鉴于此,2025年10月27日南京大学林仁兴&谭海仁&军事科学院国防科技创新研究院常超和北理工徐健于Nature刊发具有偶极钝化的全钙钛矿叠层太阳能电池的研究成果,开发了一种偶极钝化策略,该策略可降低混合锡铅处的陷阱密度,同时实现空穴传输层/钙钛矿界面处能级的精确对准。此外,偶极钝化有效地降低了串联器件互连层在窄带隙子电池中引起的接触损耗,使全钙钛矿叠层能电池的效率达到30.6%。

新的双层钝化策略提高了钙钛矿硅叠层太阳能电池的效率和稳定性来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-10-15 13:45:25

实验结果证实,双层钝化策略能够精确调节钙钛矿的能级对齐,降低缺陷密度,并抑制界面非辐射复合。结合AlOx/PDAI2处理的整体钙钛矿/硅叠层太阳能电池实现了31.6%的光电转换效率,使用的是采用QCELLSQ.ANTUM技术制造的工业硅底电池。基于这一研究方法,研究人员提出了一种针对钙钛矿/硅叠层太阳能电池特定挑战的双层钝化策略。通过利用AlOx和PDAI2的互补优势,双层钝化策略同时解决了能量损失和稳定性的问题,在不影响离子传输动力学的前提下优化了界面特性。

高反射率场景下的HJT优势解码:从沙戈荒到叠层未来,华晟HJT的发电效能进阶与光伏技术迭代逻辑来源:华晟新能源 发布时间:2025-10-14 09:33:18

同时,华晟凭借卓越的技术创新与产业引领能力,荣获“光伏领袖企业”“光伏技术突破企业”两项殊荣。“异质结与钙钛矿是天生的叠层最佳组合。未来五年,华晟将坚定推动HJT叠钙钛矿的产业化进程,率先实现GW级量产。”从沙戈荒的高反射地貌到全球能源变革的主舞台,华晟新能源正以强大的研发实力和系统化解决方案,持续推动高效异质结技术的产业化落地。

Nat Commun:均质钝化策略实现28.9%效率的60 cm²钙钛矿-硅叠层太阳能电池来源:知光谷 发布时间:2025-10-09 14:38:50

倒置钙钛矿太阳能电池因钙钛矿表面及功能层间的非辐射复合而面临性能限制。两者协同使钙钛矿准费米能级分裂均质提升约100mV。基于此,两端钙钛矿-硅叠层电池在1cm器件上实现认证开路电压2V,效率超过31%。该钝化策略具备良好扩展性,60cm活性面积的均质钝化器件获得认证效率28.9%。叠层器件高性能与稳定性兼顾:1cm钙钛矿-硅叠层电池认证效率达31.6%,开路电压突破2V,并在暗态氮气环境中展现良好稳定性,为大面积产业化提供可靠路径。

暨南大学麦耀华&香港科大章勇:单片钙钛矿叠层器件中NiOx/钙钛矿异质界面的先进钝化策略来源:钙钛矿太阳能电池之基石搭建 发布时间:2025-09-16 14:14:46

用于钙钛矿/硅叠层电池的ALD-NiOx及其钝化机制。(a) 绒面钙钛矿/硅叠层电池器件结构;(b) 基于SAM与ALD Cu:NiOx/SM的器件效率统计分布(有效面积分别为1 cm²与8.89 cm²);(c) 叠层电池的J-V曲线(有效面积1 cm²)。(d) Me-4PACz在钙钛矿表面(上)与NiOx表面(下)的吸附构型;(e) 钙钛矿及经Me-4PACz钝化后钙钛矿的态密度;(f) VPb缺陷及经Me-4PACz钝化的钙钛矿表面。

前沿光伏技术之多结叠层太阳电池:让阳光发挥更大能量的黑科技来源:财报资讯网 发布时间:2025-09-12 16:58:11

传统单结太阳电池可以利用的光谱部分由其半导体材料的带隙决定。能量低于带隙的光子不会被吸收,因此总是会损失。能量高于带隙的光子通常被很好地吸收,但带隙之外的多余能量会因热化过程而损失。MJSCs 的核心思想是 " 分工协作 "。通过在基板上堆叠多个不同带隙的半导体层,在各个半导体层之间制备隧穿二极管,用作不同子电池之间的低欧姆和高度透明的互连

中国科学院化学研究所宋延林课题组在固相反应制备纯相二维钙钛矿钝化层方面取得重要进展来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-09-08 14:01:00

成果掠影在国家自然科学基金委、科技部和中国科学院的支持下,化学所绿色印刷实验室宋延林课题组提出一种非侵入式表面固相反应策略,用于构建高质量钙钛矿太阳能电池的二维钝化界面。该工作展示了固相反应制备纯相二维钙钛矿钝化的优势,为制备高性能钙钛矿光伏器件提供了新思路。▲固相反应制备纯相二维钙钛矿钝化层助力高效钙钛矿太阳能电池