大功率飞秒激光器高效助推BC电池大面积图形化低成本量产

来源:维科网激光发布时间:2023-11-13 09:22:35

近年来,电池技术研发一直是光伏行业发展的焦点,为了追求更高的电池转换效率,BC电池技术作为当前光伏行业备受关注的技术路线,被认为是未来3-5年晶硅电池新的主流产品。近期市场一系列热议和争论,BC电池概念不断升温。

来源:乐晴智库

值得注意的是,尽管BC电池技术有显著的优势,但其技术难题和设备成本仍是我们当前面临的挑战,BC电池每GW产线需要2-3道激光工艺,设备总值6000-7000万元。在此背景下,BC电池的核心工艺——激光图形化加工的重要性尤为凸显。激光技术凭借其优异性能,将会参与到BC电池的各种结构实现技术中。飞秒/皮秒激光与BC电池技术的融合,将成为新一轮光伏电池激光设备的发展机遇。

金字塔尖的BC电池有哪些优势?

BC技术早在1975年就有科学家提出这一概念,而在这48年间,发展一直较为缓慢,主要受限于太阳能电池结构所用的光刻工艺成本非常高,导致普及应用受限。而所谓的BC电池,即Back Contact(背接触)电池,是当前各类背接触结构晶硅太阳能电池的泛称。主要包括IBC、HBC、TBC、ABC、HPBC等。

来源:pixabay

BC电池的原理主要是其表面没有栅线,正负极采用交叉排列的方式被制备在电池背面,从而减少电极栅线带来的遮光损失,能做到最大限度利用阳光。

BC电池结构的三大优势

01、效率高,提升空间大

电池正面的PN结和电极栅线转移到电池背面,从而减少电极栅线对3-5%的入射光遮挡,正面材料能更好发挥吸光和钝化性能,提高整体光电转换效率;

02、纯净外观,提升美感

电池正面没有栅线,纯净外观,提升美感,形成产品差异化,适用于分布式光伏场景;进一步完善背面结构提升双面率后也适用于主流大型电站,市场广阔。

03、通用性好,提效降本

BC技术平台通用性好,可以结合各种材料体系(PERC、TOPCON、HJT、叠层电池等)持续提效降本。

凭借这三大优势,BC组件近期占据了业内主要组件效率对比平台——Taiyang News的排行榜前列,效率最高达到24%;国内BC电池组件从2022年开始进行量产,已有40GW+的产能,即将进入快速增长期。随着龙头厂商量产推进,产业链上下游成熟度日渐提高,已经有越来越多的TOPCON和HJT实力厂商将BC技术列入研发和中试计划,行业风向明晰。

尽管BC电池一直占据技术的金字塔尖,但其以背面大面积复杂高精度图形化为核心的工艺门槛和高昂成本一定程度上制约了这一技术的普及。激光图形化处理工艺是当下最经济的加工方法,这也意味着激光加工技术将成为实现BC电池量产工艺路上的最大受益者。

BC电池对激光技术的要求及挑战

之所以BC电池工艺一直未能得到普及,主要原因是其工艺流程较为复杂,关键在于电池背面局域掺杂以及金属电极。而随着激光技术的快速发展也让人们看到了其在工业加工中的潜力。激光凭借精确、快速、零接触以及良好的热控制效应等优势,已经成为了BC电池工艺的主要工艺手段。

目前,主流的TOPCON poly-Si\HJT a-Si材料体系,在制作BC电池结构时需要对背面多层nm膜层进行多次图形化刻蚀处理,因此对处理工艺要求具有nm级的刻蚀精度和热扩散控制、um级的图形控制精度和秒级的单片处理时间(处理时间主要与光斑尺寸、激光频率成反比)。

BC电池对激光加工装备

的核心五大要求

01、光斑尺寸大

光斑尺寸大,需要强大的激光脉冲能量;

02、扫描速度快

扫描速度快,需要使用脉冲频率高、总功率大的激光器;

03、光斑均匀性好

光斑均匀性好,需要提高激光出光的质量,并确保光路系统的精度高;

04、热影响及损伤低

精度高、损伤低和热影响小,需要超短激光脉冲、超高峰值功率;

以上1、2点指向大功率高产能,3、4点指向高精度高性能,第5点保证整个技术的开发和运行效率。从第一性原理出发,激光工艺设备的核心是激光器,只有自主研发、技术及成本可控的大功率激光器才能满足。

超快激光在BC电池高效刻蚀开膜

超快激光是指输出脉冲宽度在10-12s以下的激光类型,包括皮秒、飞秒、 阿秒等。早期光伏人员尝试用纳秒(10-9s)激光加工,利用激光能量的热堆积使材料熔化,脉冲持续时间长,但由于材料中产生热堆积传导,加工材料边缘热影响大,容易产生残渣、碎屑、微裂纹等损伤,无法满足BC电池量产工艺的需求。因此这一工艺未能大规模推广。但据笔者调研发现,目前已有企业提出了全新的解决方案并取得一定成果。

今年5月在上海SNEC光伏展,东莞市盛雄激光先进装备股份有限公司重磅发布了90W绿光皮秒大光斑刻蚀设备,该设备为双线双激光器结构,最高产能可达5000uph。从技术原理上来说,皮秒激光由于脉宽极窄,能够依靠自身极高的峰值功率,使大部分材料瞬间气化。与纳秒激光的热加工不同,皮秒激光属于气化消融或改质加工,热效应及产生熔珠很少,加工边缘整齐,打破了纳秒激光热影响和熔化区大的困局。

而在近日,得益于核心大功率飞秒激光器的技术突破,盛雄激光再次做出升级,推出了双线4激光器(飞秒/皮秒)大产能机型,双线四激光器的结构,使其能匹配使用不同的激光器,整机产能最高可达10000uph。毋庸置疑,飞秒激光凭借GW级别的峰值功率,带来明显的非线性吸收效应,可在波长吸收特性的基础上进一步压缩材料吸收深度,实现nm级的刻蚀精度和更低的材料损伤控制。

两款产品的核心在于自研的紫外/绿光飞秒/皮秒激光器,盛雄激光引进国家级专业团队经过多年研发,该系列激光器在总功率、脉冲能量、性能稳定性等方面达到行业领先水平。其绿光飞秒激光器平均功率达到100W,绿光皮秒激光器达到200W;紫外飞秒激光器平均功率达到60W,紫外皮秒激光器达到100W。核心激光器的持续升级使其能输出更大光斑,做到更高精度、更低损伤的加工效果,助力新一代BC电池达到更高效率(≥27%)、更高产能(≥10000uph)。

可以说,飞秒/皮秒激光的BC电池刻蚀工艺,相较于传统刻蚀设备具备多项优势,适合大面积膜层去除图形化工艺制备,可以有效助推BC电池更快进入量产。笔者将提升的实际应用效果进行了对比总结如下:

图1 (a)蓝膜片大光斑刻蚀样品、(b)大光斑相切大面积刻蚀样品、(c)抛光面膜层大光斑刻蚀样品 绿光皮秒大光斑刻蚀样品显微图

图1展示了绿光皮秒激光大光斑(>200um)对绒面和抛光面的膜层刻蚀样品显微图片,可见整体的形貌规则完整,内部均匀性一致性优,从抛光面的形貌对比看,对膜层下方的硅基底形貌基本没有破坏。

皮秒激光在很大程度上已经可以满足BC电池对图形化的要求,但是在精度和损伤控制方面,飞秒激光有着更佳的表现。

绿光皮秒飞秒

金字塔熔化明显

VS

紫外飞秒金字塔

形貌基本不变

图2 绿光皮秒(a)、绿光飞秒(b)、紫外飞秒(c)刻蚀绒面氮化硅膜层SEM图像

从图中对比可以看出飞秒激光对金字塔的形貌保存有明显优势

纳/皮秒刻蚀对

硅基底表面影响大

VS

飞秒刻蚀对硅

基底表面影响小

图3 绿光纳秒(a)、绿光皮秒(b)、绿光飞秒(c)、紫外飞秒(d)刻蚀抛光面氮化硅膜层SEM图像

从图中对比可见飞秒激光刻蚀对硅基底表面的影响明显最小

a 绿光皮秒大光斑刻蚀效果

b 绿光飞秒大光斑刻蚀效果

c 紫外飞秒大光斑刻蚀效果

图4 TCO膜层绿光皮秒(a)、绿光飞秒(b)、紫外飞秒(c)刻蚀/非刻蚀区域成分分析对比

图4 成分测试表明皮秒和飞秒激光都实现对目标膜层的完全去除

纳秒激光

残留颗粒较多

VS

飞秒激光刻

蚀表面无残留

图5 TCO膜层绿光纳秒(a)、绿光皮秒(b)、绿光飞秒(c)、紫外飞秒(d)激光刻蚀效果对比

图5 对比显示绿光纳秒刻蚀存在大量残留颗粒,紫外飞秒比绿光飞秒在边缘过渡区控制上有更好表现

图6 抛光面TCO膜层 绿光飞秒样品EDS成分分析

图2-6通过SEM图像呈现的刻蚀细节,可以直观地比较飞秒激光和皮秒激光之间的效果差异。对比绒面和抛光面对氮化硅层的刻蚀效果,飞秒激光(500fs)与皮秒激光(10ps)相比,对刻蚀表面的熔化和形貌改变更小。特别是使用紫外飞秒激光时,其在SEM图像的微米尺度上几乎看不到边缘过渡区,因此具有最佳的刻蚀效果。

飞秒激光脉冲之所以能在保持能量相当的情况下将脉宽压缩到皮秒的1/20,是因为其峰值功率提高了20倍,达到了GW级别。这种高功率带来了更强的非线性吸收,导致材料吸收深度降低,更多的激光能量使材料形成等离子体并被气化。这一过程使得刻蚀的热影响和熔化区域变小,从而实现了更平整的刻蚀表面,并显著减少了残渣、熔珠和微裂纹等缺陷。

飞秒激光刻蚀效果四大优势

01、提升刻蚀精度

高性能飞秒激光,可以将刻蚀精度控制到nm量级,比皮秒提高1-2个数量级;边缘宽度精度控制在um或亚um量级;

02、减少材料损伤

飞秒激光的峰值功率高,且吸收强,其刻蚀热影响区和熔化深度相比皮秒激光更小,因此对刻蚀底层的影响更小,可以显著减少材料损伤,甚至实现无损伤;

03、避免对底层材料的破坏

采用紫外皮秒/飞秒激光刻蚀透明膜层,可以避免对底层材料的破坏;

04、高效完成工艺需求

通过不同激光配合,可以高效完成BC电池各种膜层复杂图形制作工艺要求。

对于电池工艺而言,采用飞秒激光器可以减少材料损伤,简化清洗工艺,从而实现降本增效。高性能的飞秒激光器在保持不低于皮秒的加工速度的同时,能够更好地确保XBC电池的高效量产,使效率高达26-27%。

盛雄激光以自主研发激光器为核心整合成套设备,每GW产线的激光设备总值可比现有产线设备降低20-30%。

小 结

长久来看,在BC电池技术领域,超快激光解决方案能完全满足工艺要求,并成为推动BC电池量产工艺普及的关键点之一,恰如“超快激光的一小步,BC电池的一大步”。当然,新产品的问世没有一蹴而就,皮秒/飞秒激光的解决方案能否让各大光伏电池制造商认可,真正实现大规模稳定量产也需要时间验证。

早在2012年,盛雄激光便率先引进了全球领先的德国大功率工业皮秒以及飞秒激光器,广泛应用于高端精密电子器件、显示面板等精细加工,2021年因在超快激光技术方面的突出成绩获评为国家工信部第一批专精特新小巨人企业。凭借丰富的技术积累和市场洞察,盛雄激光决意长期投入皮秒、飞秒激光器的自主研发。如今,已基本实现进口替代,年产超过1000台,独占国内工业超快激光设备领域的鳌头。

近年来,盛雄激光紧扣产业热点,将光伏电池和锂电池行业的高端制造需求作为战略培育项目。通过自主研发的大功率(百W级)工业皮秒、飞秒激光器,为这两个行业带来创新价值。经过近两年的设备开发及与重点客户的工艺合作试用,设备性能已达到部分客户的工艺路线要求。盛雄激光成功推出双线双激光器5000uph产能机型和双线4激光器10000uph产能的最新机型。这些大功率激光器相比已有竞品在产能上具备显著优势,即将进入量产阶段。


索比光伏网 https://news.solarbe.com/202311/13/373548.html
责任编辑:zhouzhenkun
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
量产电池效率全球第一!高效柔性薄膜砷化镓电池企业完成融资来源:东吴光伏圈 发布时间:2025-12-31 09:11:01

近日,中肃资本完成对江苏宜兴德融科技有限公司的B轮投资。据悉,德融科技的核心产品高效率柔性薄膜砷化镓太阳能电池,始终高居国内光伏电池效率榜榜首,可广泛应用于航空航天、物联网等领域。

西交大梁超AM:29.14%! 全钙钛矿叠层电池! 四硫富瓦烯原位双界面调控实现高效Sn-Pb及全钙钛矿电池!来源:钙钛矿人 发布时间:2025-12-26 10:48:30

西安交通大学梁超等人提出一种原位双界面调控策略:在前驱体溶液中引入平面刚性电子给体四硫富瓦烯(TTF)。TTF与锡-铅钙钛矿前驱体组分间的电子给-受相互作用,辅以TTF原位自组装在钙钛矿体相及上下界面的双重富集,协同调控结晶动力学、均化Sn氧化态、促进载流子在体相与双界面处的抽取与输运,并稳固钙钛矿晶格。

450MW!隆基为欧洲最大BC电站供应高效组件Hi-MO 9来源:隆基绿能 发布时间:2025-12-25 16:33:29

近日,隆基绿能与欧洲领先的光伏储能工程承包商Solarpro签订重磅合作,双方将携手共建欧洲地区迄今为止规模最大的BC光伏电站。该项目位于匈牙利赫维什(Heves)北部地区,装机总规模达450MW,作为欧洲高品质标杆电站代表,项目将全部使用隆基BC组件Hi-MO 9。本次合作达成,不仅是欧洲绿色转型与先进光伏技术应用的重要里程碑,更是隆基BC技术加速全球规模化普及,助力大型地面电站价值跃升的又一次有力实践与突破。

27.2%!中科院游经碧团队Science:HVCD策略制备高效率钙钛矿太阳能电池来源:钙钛矿与OPV薄膜太阳能 发布时间:2025-12-23 14:11:11

近期,中国科学院半导体研究所游经碧研究员领导的团队发现,基于MACl制备的钙钛矿薄膜存在垂直方向上氯分布不均匀的问题,主要原因是MACl中的氯离子在钙钛矿结晶过程中迅速迁移至上表面引起富集。基于所开发的氯元素均匀分布的钙钛矿薄膜,团队研制出经多家权威机构认证、光电转换效率为27.2%的钙钛矿太阳能电池原型器件。该研究实现了钙钛矿太阳能电池效率与稳定性方面的协同提升,将为其产业化发展提供重要支撑。

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。

密西根大学龚曦文最新JACS::多层结构解析与再沉积策略实现高效稳定钙钛矿电池来源:先进光伏 发布时间:2025-12-22 09:02:57

研究发现,传统认知中的“单分子层”实则为多层结构,而钙钛矿制备中常用的DMF溶剂可洗脱超过50%的SAM分子,其中近半数直接来自与ITO基底结合的第一层。Figure4展示了再沉积策略对增强SAM稳定性的多重效益及其界面机制。未来,通过进一步优化SAM分子设计以增强层内与层间相互作用,并结合大面积均匀沉积工艺,有望在更复杂的叠层电池结构中实现界面效率与稳定性的协同提升。

ACS Nano:通过分级消除表面碘空位实现高效稳定的FA₀.₉₅Cs₀.₀₅PbI₃单晶钙钛矿太阳能电池来源:知光谷 发布时间:2025-12-22 08:48:18

通过在亚稳区进行连续溶质补给的晶体生长,有效清除了微米级深度的碘空位;随后采用有机铵后处理进一步消除最表层残留空位。这种协同策略显著优化了载流子传输并抑制了非辐射复合,从而将单晶钙钛矿太阳能电池的效率从22.8%提升至25.5%。效率与稳定性同步大幅提升:单晶钙钛矿太阳能电池效率从22.8%提升至25.5%,同时T工作寿命从200小时延长至1000小时,是目前报道中效率最高、稳定性最突出的单晶钙钛矿太阳能电池之一。

AEM:定制COF非骨架基团同步调控铅、碘、有机阳离子,打造高效稳定钙钛矿电池来源:知光谷 发布时间:2025-12-19 09:28:35

研究亮点:首次提出通过调控COF非骨架基团实现“全组分离域结晶”策略,-F基团诱导的局部电荷不对称分布可同时与PbI(配位)、FA(氢键)和I相互作用,显著延缓结晶过程并提升薄膜质量。

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。

田庆文&刘生忠AEL:结晶路径决定性能:揭示高效稳定无机钙钛矿太阳能电池的微观结构演变来源:知光谷 发布时间:2025-12-18 10:15:01

溶液法制备的钙钛矿薄膜的结晶演化对其性能和稳定性至关重要。然而,由于在退火过程中观察多晶团簇动力学存在实验上的挑战,全无机钙钛矿的结晶动力学仍知之甚少。结果表明,增强的双香豆素与钙钛矿前驱体的相互作用促进了DIC-Cs+(δ相)异质晶种的自发形成。这项工作提供了对团簇生长过程的直接原位研究,指导了利用异质晶种制备高质量全无机钙钛矿薄膜的方法。

Advanced Energy Materials:底部锚定实现阳离子均匀分布与无应变结晶,打造高效稳定倒置钙钛矿太阳能电池来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-12-15 22:01:48

江西理工大学团队Advanced Energy Materials:底部锚定实现阳离子均匀分布与无应变结晶,打造高效稳定倒置钙钛矿太阳能电池