分别是外界介质一膜和膜一硅界面上的菲涅尔反射系数;△为
膜层厚度引起的相位角。它们可分别表示为:
其中,n0, n 和ns:分别为外界介质、膜层和硅的折射率, 0 是入射光的
波长,d
是膜层的厚度。
当波 长 为 0 的光垂直入射时,如果当nd= 0 /4 ,则由式
为了使反射损失减到最小,即希望R 0 =0, 应有:
硅的折射率nsi=3.9,n0=1
10%,2028年将达28%。 N型单晶硅较常规的P型单晶硅具有发电量高和可靠性高的双重优势,是未来高效电池的发展方向。N型单晶高效电池主要包含:HIT电池、IBC电池、双面N型太阳电池(PERT电池
PERC双面有望与N型技术路线相媲美
PERC技术表现出强劲的市场爆发力,不仅促进了光伏行业在终端市场的迭代升级,在技术路线走向上也形成了一定牵制力。尤其是PERC双面在不增加工艺成本的前提下,便可
。
2017-2018年,隆基、天合、晶澳陆续推出了PERC双面组件,60型组件功率超300W,双面率达到70%甚至更高。以隆基为例,2017年年底和2018年上半年,基于PERC双面技术及单晶硅低衰减解决方案
150oC,10小时)时可发生类似的衰减行为,研究者认为该过程与LeTID有相同的机理,因此可以通过研究暗退火过程以确定LeTID的根本原理。UNSW发现P型Cz单晶硅、Fz单晶硅以及N型硅在暗退火后也
产品成本本身也在降低。
技术路线多元化
PERC技术、半片技术、MBB多主栅技术等已相对成熟,而且具备兼容性,可以叠加使用在单晶硅片或多晶硅片上。
P型PERC双面双玻组件当下成为被更多企业认可的
量产化路线,代表企业有晶澳太阳能、天合光能、隆基乐叶等。协鑫的双面技术则源自于多晶PERC,叠加12组栅的技术,电池的效率增益可达0.25。
但是不可忽视N型电池正在异军突起。ITRPV10月最新
。 图2:2015大同领跑者不同技术占比(数据来源于:中国电力科学研究院) 从组件技术路线看,2015大同领跑者基地采用了包括PERC、黑硅、N型双面等多种技术路线的新型组件,如图2所示。据中国电力
目在工艺设计先进性、系统运行可靠性等方面进行了数十项优化和提升,达产后超过70%的产品能满足P型单晶和N型单晶的需要。 〓 宁夏 〓 10月15日,宁夏回族自治区发改委出台《宁夏回族自治区能源发展
,而且双面双玻和双玻产品成本本身也在降低。
技术路线多元化
PERC技术、半片技术、MBB多主栅技术等已相对成熟,而且具备兼容性,可以叠加使用在单晶硅片或多晶硅片上。
P型PERC双面双玻
组件当下成为被更多企业认可的量产化路线,代表企业有晶澳太阳能、天合光能、隆基乐叶等。协鑫的双面技术则源自于多晶PERC,叠加12组栅的技术,电池的效率增益可达0.25。
但是不可忽视N型电池正在异军突起
单晶硅和n型单晶硅组件上。 为了解决LID这种多晶硅PERC所面临最具挑战的问题,CSI采取了多项技术创新: 1. 采用一项独特的硅锭铸造工艺以控制多晶硅硅片材料的杂质含量 。 2. 优化电池工艺
,然后采取两步单独的扩散过程来形成p型区和n型区。第二个关键工艺在于丝网印刷的对准精度问题和印刷重复性问题,因此对电池背面图案和栅线的设计要求非常高,必须在工艺可靠性和电池效率之间找出平衡点。 目前