效率。 CypoSol 提升金属化效果和效率 CypoSol系列银铝墨水和浆料主要用于太阳能硅片的金属化,以确保电池效率最大化。除传统丝网印刷用CypoSol S 浆料外,本系列产品中还包括专为激光
/Pd金属化电极和减反射膜等。后来的高效电池是在这些早期实验和理论基础上的发展起来的。
单晶硅高效电池
单晶硅高效电池的典型代表是斯但福大学的背面点接触电池(PCC),新南威尔士大学
都采用深结而不是浅结。浅结电池已成为历史。
PEsC电池的金属化由剥离方法形成Ti-pd接触,然后电镀Ag构成。这种金属化有相当大的厚/宽比和很小的接触面积,因此这种电池可以做到大子83%的填充
结,绒面,氧化膜钝化,Ti/Pd金属化电极和减反射膜等。后来的高效光伏电池是在这些早期实验和理论基础上的发展起来的。单晶硅高效电池单晶硅高效光伏电池的典型代表是斯但福大学的背面点接触电池(PCC),新
而不是浅结。浅结电池已成为历史。PEsC电池的金属化由剥离方法形成Ti-pd接触,然后电镀Ag构成。这种金属化有相当大的厚/宽比和很小的接触面积,因此这种电池可以做到大子83%的填充因子和20.8
、适于规模生产,兼具高效和低成本两方面的优势,因而在实验室和产业化领域中都受到广泛重视。目前,大规模生产的激光刻槽埋栅电池其单位功率成本已接近甚至低于常规丝网印刷电池,并且由于其高效率而特别受到某些特殊
领域的青睐。制造流程如下:表面制绒表面磷扩散和氧化激光刻槽化学清洗槽壁磷重扩散背表面铝金属化与烧结顶电极、背电极同时进行无电镀(镍-铜-银)边缘结隔绝(作者互联网)
表面金属化技术具有自主知识产权,金属栅线细至30微米以下,仅为传统丝网印刷电池片金属栅线的四分之一。此外,超细金属线的材质也由铜替换了银。通过技术工艺的改进,减少了光伏电池片表面的金属覆盖率,从而产生
电池制造技术,是尚德与澳大利亚新南威尔士大学共同研发的科技成果。其表面金属化技术具有自主知识产权,金属栅线细至30微米以下,仅为传统丝网印刷电池片金属栅线的四分之一。此外,与原先的工艺相比,这些超细的
专利技术,他们分别是冥王星电池制造技术和超级多晶硅制造技术:尚德冥王星电池制造技术,是尚德与澳大利亚新南威尔士大学共同研发的科技成果。其表面金属化技术具有自主知识产权,金属栅线细至30微米以下,仅为传统
丝网印刷电池片金属栅线的四分之一。此外,与原先的工艺相比,这些超细的金属线的材质也不再是银,取而代之的是铜。这些技术工艺上的改进,大大减少了电池片表面的金属覆盖率,可以使电池片吸收更多的太阳光,从而产生
肖特太阳能公司(Schott Solar)近日宣布,经过六个月同合作伙伴的努力,其金属化铜太阳能电池效率达到了18%。该研究项目主要特点是以多晶硅片为基底,利用宽幅印刷标准背板。研究地点位于
拉斯维加斯,旨在用成本低廉的镍铜电镀取代太阳能电池前板上的普通银触点。肖特表示这可使电池前板的生产成本降低一半以上。
该公司表示最大的挑战是利用镍铜电镀进行金属化,因为研究人员必须防止铜扩散到硅太阳能电池
索比光伏网讯:肖特太阳能公司的多晶硅片采用标准丝网印刷和背面金属化工艺作为太阳能电池的基底。Las VeGaS项目的目标是将太阳能电池的正面常用的银浆大部分替换为成本低的镍铜镀层。这将使太阳能电池
正面金属化的制造成本降低至原来的一半以上。肖特太阳能公司正与RENA公司及CiS公司联合实现这一目标。图片来源于:肖特太阳能公司 实现这一目标首要的挑战涉及到铜镍电镀的金属化方法将会阻止铜扩散到硅
实验室的扩建。除此之外,美国福禄可提供完备服务的中国苏州太阳能应用技术实验室在9月份竣工。实验室包括小批量太阳能电池生产,测试,新的印刷机,为技术团队提供更大的实验室和办公空间,以及可以增加与客户互动
的会议室。三月,美国福禄台北太阳能研发实验室开始投入使用,台湾地区将提供测试,客户技术协助来支持快速产品开发及技术问题解决。美国福禄台湾技术中心可以进行太阳能电池浆料金属化沉积的相关测试。该中心可以