光伏市场。所谓PERC技术,即钝化发射极背面接触技术,是利用SiNx或Al2O3在电池背面形成钝化层,作为背反射器,增加长波光的吸收,同时将P-N极间的电势差最大化,降低电子复合,从而提升电池转化效率的
典型电池的结构和工艺特点进行重点介绍。图5N型单晶硅太阳能电池的分类3.1N-PERL电池PERL电池是发射结钝化背面局部扩散电池
金属电极,背面利用激光掺杂技术形成局部背场,如图7所示。其工艺特点是先在背面PECVD法生长一层磷掺杂的a-SiCx钝化层,再利用激光在熔融钝化层的同时将其中的磷元素掺杂进晶体硅形成局部重掺,最后通过
,这是我们简单的结构图,通过在背面加上一层比较薄的隧穿氧化层,增加背面钝化的接触,通过这样的结构接触,会有一个VOC的提升,还有多晶硅的场钝化,因为所有工艺的流程和设计都是基于现有的产业,能够和产业结合
,除了在背面形成理想的AlOx薄层外,会在正面SiNx减反层上也形成一薄层AlOx,这对正银浆料蚀刻SiNx/AlOx叠层和与发射极形成良好的欧姆接触产生了巨大挑战。对于正银浆料和双面氧化铝钝化失配最
Taiwan 2017)期间宣布推出全新一代DK92正银技术平台,率先兼容包括双面氧化铝钝化在内的各类PERC背钝化镀膜技术与工艺,包括原子层沉积ALD(包括空间区隔式ALD、基于加工时间式 ALD即
转换效率由18.3%提升至20.3%。在此基础上,新技术发展方向方面开始了钝化发射极背面电池技术改造,届时电池转换效率将提升到21.3%。太阳能电池和组件的加速突破只是黄河公司改造升级、换挡加速的一个缩影
的59.4兆瓦;组件成本由3.6元/瓦降至3.05元/瓦;电池转换效率由18.3%提升至20.3%。在此基础上,新技术发展方向方面开始了钝化发射极背面电池技术改造,届时电池转换效率将提升到21.3
引言 钝化发射极背面接触(PERC) 电池的特点在于背面结构和电流导出方式不同。常规电池利用背面的p++ 层排斥负电荷远离电池背面,复合速率仍高达500~5000 cm/s。PERC 电池采用
%;月产量由2016年8月的52.1兆瓦,提高到目前的59.4兆瓦;组件成本由3.6元/瓦降至3.05元/瓦;电池转换效率由18.3%提升至20.3%。在此基础上,新技术发展方向方面开始了钝化发射极背面
有着长期生产经验。SolarWorld于2004年就已开始尝试采用该技术,于2008年开始在100兆瓦试点生产线上采用电介质背面钝化、激光和蒸发铝背面接触技术。之后转入400MW量产线,采用背面及正面
Wrap-through(金属缠绕穿透),该技术的主要特点就是通过在电池上设计贯穿电池片的孔洞,用导电浆料将这些空洞填充并引到电池的背面,背面的相应区域与背电场进行隔离。这样电池正、负电极均位于电池的背面,故