新型無接觸激光轉印技術
2022-10-08 15:36 來源:全球光伏 企鵝號 責編:覃子喻
- 摘要:
- 激光圖形轉印技術(Pattern Transfer Printing,簡稱:PTP)是一種新型的非接觸式的印刷技術,該技術在特定柔性透光材料上涂覆所需漿料,采用高功率激光束高速圖形化掃描,將漿料從柔性透光材料上轉移至電池表面,形成柵線。
1. 激光轉印技術作用
通過非接觸激光印刷技術(PTP)改善高效太陽能電池細柵印刷工藝,能夠突破傳統絲網印刷的線寬極限,輕松實現 25um 以下的線寬,在電池片硅片上印刷更大高寬比的超細柵線,幫助電池實現超細密柵電池,匹配選擇性發射極技術,提升太陽能電池效率的同時,大幅度節省漿料耗量20%以上,最終降低電池生產、發電成本。
2. 激光轉印技術優勢
① 激光轉印的柵線更細,現在可以做到18um以下漿料節省30%,在PERC上已經得到論證,HJT電池使用的是低溫銀漿,顆粒度小,轉印可以達到更新的線寬,從而降低銀漿耗量,提升電池效率,TOPCON工藝是N型雙面銀漿,對銀漿耗量更為敏感,在TOPCon、HJT等路線上的節省量會更高;
② 印刷高度一致性、均勻性優良,誤差在2um,低溫銀漿也同樣適用;
③ 可以改變柔性膜的槽型,根據不同的電池結構,來實現即定的柵線形狀,改善電性能;
④ 激光轉印為非接觸式印刷,可以避免擠壓式印刷存在的隱裂、破片、污染、劃傷等問題。同時,未來硅片薄片化趨勢,薄片化會帶來更多隱裂問題,激光轉印由于非接觸式印刷,可以有效解決這個問題。
⑤ 作為絲網印刷的替代技術,圖案轉移印刷(PTP)技術已顯示出潛力,可以印刷高縱橫比的窄電極,PTP技術可以制造平均寬度為18um的電極,但是在手指寬度為22um的情況下,六個母線結構的電池效率最高,對于正面金屬化,需要在光損壞和電損耗之間進行權衡。
⑥ 一方面,由于前側的陰影較少,具有較窄電極的太陽能電池會產生較高的電流,另一方面,由于接觸電阻和橫向電阻對總串聯電阻的貢獻增加,薄電極導致填充系數(FF)減小。優化電極的數量以及增加母線的數量是使FF損耗最小化,同時又使窄電極的全部電勢最大化的兩種可能方法。
3. 激光轉印技術流程
主要包含:填充過程和轉移過程
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