效率目标,一道新能有两个方向:第一,基于目前的材料和结构,TOPCon还有很大的提升空间,电池前面和背面都有许多提效工作要做。首先是背面,尽管我们在背面已经做到全面接触钝化了,但现在80微米的
正面的接触钝化技术、正面和背面的图形化设计、poly改性以及金属化工艺的改进等一系列创新手段,将实现实现1%至2%的效率提升。他预测,两年内TOPCon电池将实现27%以上的量产效率,最终有望达到接近
28%的理论高效量产水平。宋登元则强调,TOPCon技术在传统方向上仍有优化空间。特别是背面技术,尽管已实现全面接触钝化,但非晶硅厚度仍是挑战,减薄至50nm以下有望提升电流效率。同时,探索新材料体系
表面浓度硼扩技术的应用,进一步降低了复合率;为保持电学与光学的平衡,采用了最新的超细金属化方案,实现了1+12的绝佳效果。背面则运用poly多层膜技术以及与之匹配的短时变温退火技术,达成效率和产量的同步
提升。基于poly多层膜技术,还叠加了选择性poly层技术,在保证钝化的同时,减少吸光,提高双面率,一举多得。此次高效率成果的诞生,是多种前沿技术深度融合的结晶,更是英发公司与团队紧密协作、完美配合的
成果——Diamond系列BC组件,简称DBC组件,采用了背接触N型BC电池和0BB技术,并在电池背面叠加TOPCon4.0
plus先进钝化结构,电池效率达26%,组件效率超过24%,加之全黑的高
引领下,“三翼”共同驱动,技术全面发展,持续推动电池效率超过40%。通过创新钝化材料、电池结构、技术方法,一道新能的TOPCon技术已研发升级至4.0
plus,并已全面量产,开路电压达到742mV
叠层电池中湿法不可避免会存在背面污染、边缘不均匀等问题,而在干湿混合法中,容易出现底层PbI2未完全反应的现象,这直接影响到电池的光电转换效率和长期稳定性。针对这一现象,正泰新能在组件制备中创新性采用
新材料、新技术在清洁能源领域的应用潜力,推动光伏技术的创新和突破。未来在钙钛矿层,正泰新能还将从结构设计、绒面衬底保形沉积、钝化技术、高效光管理、稳定性提升等多方面入手,积极推进电池技术的产业化进程。
的结束,TOPCon技术将以更快的步伐实现降本增效,2024-2026年TOPCon电池技术将进入2.0时代,TOPCon电池进入新一轮的技术迭代。正面硼扩散、背面多晶硅层优化、正面接触(LECO
叠层将实现技术突破,开辟新可能。图3:2022-2028年TOPCon电池片供需趋势(GW)2024年二季度,LECO已成为TOPCon电池的标配,后续厂商提效重点将着重于钝化结构的优化,当前节点
下一代产品,未来通过应用钝化接触电池技术和叠层电池技术,TOPCon电池效率可以实现更高的突破。陈奕峰在演讲中指出,突破晶硅电池极限的下一代光伏技术是叠层电池,已成行业共识。相比于BC,TOPCon
更适合作为叠层电池的底电池,且更具性价比,因此TOPCon技术有很强劲的底层生命力,在未来将不断通过降低背面poly、抑制光学寄生吸收和采用超细栅线技术等方式来不断实现提效跟降本。5年后,TOPCon的
TOPCon技术,保持比行业领先半代的量产技术水平,制定了完整的技术发展路线图。为了实现更强技术竞争力,旭合科技研发了拥有自主知识产权的接触优化MPT-Poly技术,提升TOPCon电池背面钝化效果
,且减少背面寄生吸收,正面则采用AlOx+SiNx叠层复合钝化膜,降低正面少子复合损失。进一步通过优化TOPCon电池正背面先进陷光结构来提高光吸收效率,旭合科技成功将TOPCon电池效率提升到26.5
TOPCon技术,保持比行业领先半代的量产技术水平,制定了完整的技术发展路线图。为了实现更强技术竞争力,旭合科技研发了拥有自主知识产权的接触优化MPT-Poly技术,提升TOPCon电池背面钝化效果,且
减少背面寄生吸收,正面则采用AlOx+SiNx叠层复合钝化膜,降低正面少子复合损失。进一步通过优化TOPCon电池正背面先进陷光结构来提高光吸收效率,旭合科技成功将TOPCon电池效率提升到26.5
。旭合科技高效N型TOPCon电池片采用自主专利的接触优化MPT-Poly技术提升背面钝化效果且减少背面寄生吸收,正面则采用先进发射极技术结合SiOx/SiNx+AlOx叠层复合钝化层降低正面载流子复合