如何降低PERC电池EL不良品?

来源:光伏测试网发布时间:2019-08-30 08:53:24

生产过程中,PERC电池钝化膜损伤及各种EL缺陷等造成成品率下降颇为严重。本文通过对PERC电池片生产工艺、设备、生产管理上探究一定优化解决方案。

1PERC电池片与常规电池片

常规电池采用常规背场电池(BSF)结构,具有先天局限性,随电池效率提高,局限性越发明显。应用于BSF电池背场金属铝薄膜不能降低背面复合速度,如降至200cm/s以下。达到金属铝背层红外辐射光仅60%-70%能反射回去。

PERC电池采用PERC技术需在常规背电场(BSF)技术基础上增加背面钝化解决方案。在具体实施中,需要沉积一层背面钝化膜,然后在这层膜上开槽实现背面接触。通过在电池背部附上介质钝化层,可减少光电损失,提高电池效率。

2PERC电池EL缺陷分析

2.1 局部划伤

在PERC电池制备工程中,难免存在局部划伤痕迹,对于背表面非常好的钝化膜来说,划伤痕迹使得背表面复合速率局部下降,这些划痕可能不影响整体效率,但从EL照片看会出现划痕阴影,归为次品,有些企业这种因划伤造成的EL次品会达20%~30%。划痕产生原因与在工艺过程中蹭片,工人操作手法,操作工序设备等有关,较难避免。

2.2 工艺污染

在PERC电池制备工程中,由于电池片清洗不干净、吸盘接触、导条接触、花篮接触、人员接触、粉尘沾污等等。

3PERC电池EL缺陷成因分析

3.1 PERC电池工艺流程及相关设备

PERC电池主要工艺流程包括以下几个方面:

一是去切割损伤和制绒生成金绒面,在此工艺环节所用到的主要设备为捷佳创单晶槽式制绒;

二是扩散生成PN结,在此工艺中所涉及设备为Tempress扩散炉、R2D自动化、捷佳创低压扩散炉;

三是边缘刻蚀和去磷硅玻璃,此环节需要仪器SCHMID刻蚀机、SCHMID自动动化仪器;

四是背钝化在硅片背面沉积三氧化二铝膜和氮化硅膜,此环节需仪器MeyerBurger的一体机式镀膜机、罗博特科自动化仪器;

五是PECVD正面沉积氮化硅膜,在该工艺流程中所使用到主要仪器包括CT管式镀膜机、Baumann自动化;

六是背面激光开孔实现背面浆料与硅材料局部接触,该工艺用到为帝尔激光仪;

七是丝网印刷,此工艺采用ASYS印刷机;

八是烘干、烧结、光照加退火工艺,此工艺用到Despatch烧结退火炉;九是测试分析,主要仪器为ASYS分选机、BERGER测试机。

3.2造成划伤、污染主要成因

通过实践操作分析可知,造成PERC电池划伤、污染原因:

制绒工序:去损伤不完全、清洗残留、人员接触、烘干污染、粉尘污染、油污等;插片、

倒片工序:皮带接触、导条接触、花篮接触、人员接触、粉尘污染等;

扩散工序:吸片、舟卡槽及硅片间摩擦;刻蚀工序:滚轮划伤、清洗残留、皮带接触、导条接触、花篮接触、人员接触、烘干污染、粉尘污染、油污等;

背钝化工序:吸盘接触、皮带接触、导条接触、花篮接触、人员接触、粉尘污染等;

PECVD工序:吸盘接触、皮带接触、导条接触、花篮接触、舟片接触、人员接触、粉尘污染等;

激光开孔工序:吸盘接触、皮带接触、导条接触、花篮接触、粉尘污染、人员接触等;

丝网印刷:皮带接触、导条接触、花篮接触、人员接触、粉尘污染、浆料污染等;

烘干、烧结、退火工序:人员接触、粉尘污染、炉带污染、油污等;测试分析:吸盘接触、皮带接触、导条接触、人员接触、粉尘污染等。总之,造成划伤、污染主要成因可归结为工艺因素、设备因素和人员因素。

4降低PERC电池EL缺陷措施探究

针对PERC电池EL缺陷,需要针对具体问题分析,并采取针对性措施。

1.去损伤不完全缺陷,严格控制原始硅片检验工作,减少严重缺陷片流入;优化药液配比及工艺时间,去除硅片损伤。

2.针对滚轮划伤缺陷,定期检查锥形齿轮磨损情况、上下滚轮位置、滚轮活动部件松紧程度,如有异常及时维修维护;定期检查、优化导向轮部件位置。

3.在残留清洗方面:优化清洗槽喷淋流量;定期清洗槽滤芯。

4.针对皮带接触方面:刻蚀下料加装翻片器,减少硅片背面与皮带接触;定期检查硅片进盒位置、感应器位置,减少皮带与硅片摩擦;定期清洁、更好皮带,减少皮带硅粉、浆料沾污。

5.导条接触:优化导体位置,减少硅片接触频率;定期清洁,减少导体硅粉、浆料沾污;定期更换耐磨胶带,减少与硅片摩擦。

6.花篮接触:定期清洗花篮,减少花篮沾污;定期优化自动化位置,减少硅片与花篮齿摩擦;定期检查花篮尺寸,及时清退变形花篮。

7.吸盘接触:定期清洁吸盘,减少吸盘沾污;定期优化自动化位置,减少吸盘与硅片摩擦。

8.舟片接触:定期清洗石墨舟、框,减少吸盘沾污;定期优化自动化位置,减少石墨舟、框与硅片摩擦。

9.人员接触:加强产线管理,避免一切接触片、沾污片流入下道工序;加强操作管理,减少人员搬运、检查时造成的硅片划伤、沾污。

10.烘干污染:是定期清理烘干区域碎片,减少颗粉尘污染;定期更换滤芯,清洁管道、风刀、滚轮等。

11.炉带污染:定期清洗炉带、减少路带油污;定期检查路带变形情况,随时对其调整、更换。

12.粉尘污染:刻蚀后硅片运输背钝化工序时采用密封运输,减少运输过程中硅片污染;尚未进行背钝化硅片,必须存储至恒温、正压氮气密封柜内,且时间不宜过长;一体式镀膜机,保养要彻底、完全,避免腔室内粉尘滞留;加强车间管理,降低车间空气粉尘颗粒,确保洁净度稳定、达标。

5结论

为降低PERC电池钝化膜损伤及各种EL缺陷出现,PERC电池生产过程中必须从细节入手,通过制定详细、完善、科学工艺方案、设备管理、保养制度,以及对人员操作、工艺制成的细致化、严格化管理、高效执行力,最终确保PERC电池片生产工艺、生产设备、生产环境规范化、稳定化、洁净化得以实现。


索比光伏网 https://news.solarbe.com/201908/30/313583.html
责任编辑:hanzhe
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
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。

山东大学高珂AM:铂-复合物接受体调节介电常数和激子-振动耦合,适用于高效有机太阳能电池,且能量损失降低来源:先进光伏 发布时间:2025-12-18 11:05:22

针对这一痛点,山东大学高珂团队联合多所高校设计合成了一种铂配合物基非富勒烯受体,通过分子结构调控实现介电常数提升与激子-振动耦合抑制的双重目标。研究意义能量损失调控新策略:通过金属配合物受体同时调控介电常数和激子-振动耦合,为降低OSC电压损失提供了明确的分子设计思路。通过FTPS-EQE与电致发光谱进一步量化了各损失分量,证明PH1D通过提升介电常数和抑制激子-振动耦合,是实现低能量损失的关键。

香港理工大学杨光,李刚&深圳理工大学白杨Adv. Sci.:动态缺陷钝化+溶液法GO连接层实现钙钛矿-有机叠层电池双突破来源:先进光伏 发布时间:2025-12-17 11:45:39

香港理工大学杨光,李刚&深圳理工大学白杨明确了宽带隙钙钛矿开路电压损失的根本原因,即其表面区域分布的移动缺陷。这两种策略的协同集成,使钙钛矿-有机叠层太阳能电池的效率突破25%,同时实现了更强的运行稳定性。进一步,创新性地采用溶液加工的氧化石墨烯作为中间连接层,成功构建了钙钛矿-有机叠层太阳能电池,实现了25.03%的稳定效率,且器件表现出良好的可重复性。

AFM:通过掺杂与缺陷工程实现GaOₓ的双极性载流子传输,用于高效硅异质结太阳能电池来源:知光谷 发布时间:2025-12-15 18:24:32

钝化接触是实现高效晶体硅(c‑Si)太阳能电池全部潜力的关键赋能技术。过渡金属氧化物(TMOs)因其宽带隙、可调的功函数(WF)和有效的表面钝化能力,作为钝化接触层受到广泛关注。氧化镓(GaOₓ)具有超宽带隙(≈4.8 eV)、高电子迁移率以及因其丰富的固定电荷而具有优异的场效应钝化能力,但其在钝化接触中的应用尚未被探索。

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。

吴素娟&李永&刘治科AM:硫代羧酸盐介导的缺陷抑制与碘分子清除:实现22.16%高效稳定CsPbI₃钙钛矿太阳能电池来源:知光谷 发布时间:2025-12-09 13:57:01

AP中的硫代羧酸盐基团可强螯合欠配位Pb,钝化缺陷并抑制铅泄露;其含氮部分与I形成氢键,抑制碘空位形成。本工作证明了AP作为高效界面调控剂的有效性,并为稳定高效全无机PSCs的多功能分子工程提供了新思路。高效缺陷抑制与能级优化:AP处理显著提升薄膜结晶质量、降低陷阱态密度,并优化钙钛矿/空穴传输层能级对齐,实现高达22.16%的转换效率与1.29V的高开路电压。

JACS:π-共轭偶极结构: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:知光谷 发布时间:2025-12-09 13:45:40

通过协同利用分子内偶极与锚定基团-金属电极间形成的偶极,Rh-Py可显著增强界面偶极矩,不仅有效强化内建电场,还优化了有机太阳能电池的欧姆接触,使其能量转换效率突破20%。此外,Rh-Py与Pb之间的强相互作用可有效钝化钙钛矿薄膜中的Pb缺陷。

HZBA助力锡铅钙钛矿太阳能电池:抑制锡离子氧化+钝化缺陷,效率达21.09%来源:光伏研工坊 发布时间:2025-12-02 13:53:58

近期,一项关于“4-肼基苯甲酸(HZBA)添加剂”的研究,为解决这些难题提供了有效方案,让锡铅钙钛矿太阳能电池的光电转换效率实现显著突破。

陈永胜院士&刘永胜Nat. Photon.:钙钛矿太阳能电池埋底界面自发形成二维钙钛矿提升结晶均匀性与缺陷钝化来源:知光谷 发布时间:2025-11-25 14:22:37

埋底界面尤其存在结晶质量差、缺陷密度高等问题。本研究南开大学陈永胜和刘永胜等人提出一种一步法策略,通过在钙钛矿前驱体溶液中引入有机阳离子卤化物盐,诱导在埋底界面自发形成近相纯二维钙钛矿。

前沿光伏技术之中间带太阳电池:让低能光子“无处可逃”的超能武器来源:网络 发布时间:2025-11-24 11:09:28

以晶体硅为代表的第一代太阳电池,其效率已接近理论极限,提效空间有限;第二代太阳电池(CdTe、CIGS、非晶/微晶硅等)虽然生产成本较低,但效率偏低,且其中部分材料存在资源稀缺或环境毒性等问题,难以支撑大规模可持续应用。在此背景下,第三代太阳电池应运而生,包括有机光伏、钙钛矿电池、多结叠层、中间带、热载流子、光子/激子倍增以及热光伏等。这些新技术的共同目标是在不增加复杂封装与阳光跟踪系统的前提下,不断推动单片电池转换效率的提升。

中山大学莱恩功能材料研究所Nature Sustainability:用内置超分子复合物降低钙钛矿太阳能电池的铅毒性来源:矿物薄膜太阳能电池 发布时间:2025-11-11 11:53:07

该论文通过在钙钛矿太阳能电池(PSCs)中嵌入由2 - 羟丙基-β- 环糊精(HPβCD)和1,2,3,4 - 丁烷四羧酸(BTCA)组成的自交联超分子复合物,同时解决了铅泄漏、铅毒性及器件稳定性问题;改性后PSCs 冠军功率转换效率(PCE)达22.14%,严重破损器件经522 小时动态水冲刷仍保持97% 初始效率且铅泄漏量< 14 ppb(符合美国EPA 标准),铅毒性降至与无铅PSCs 相当水平,还实现了铅的闭环回收,为PSCs 商业化提供可持续路径。