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太阳能电池片科学普及系列产品——业务流程(

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太阳能电池片科学普及系列产品——业务流程(

发布日期:2022-11-20 20:13 作者:letou国际米兰 点击:

  制绒的目地是在基板表层逐步形成银背藤面,以减少电池组片的散射率,银背藤凹凸不平能增加二次散射,改变光程及入射方式。通常情况下用碱处理单晶,能得到金字塔状银背藤;用酸处理矽,能得到虫孔状无规则银背藤。处理方式区别主要就在与单矽性质的区别。

  一般情况下,硅与HF、HNO3(硅表层会被崩解)认为是不化学反应的。当存有于两种混和酸的体系中,硅与混和水溶液的化学反应是持续性的。

  蔓延是为电池组片锻造心脏,是为电池组片锻造P-N结,POCl3是当前磷蔓延用较多的选择。POCl3为固体磷源,固体磷源蔓延具备制造工作效率较高、稳定性好、制得PN结均匀平整及蔓延层表层良好等优点。

  POCl3在大于600℃的条件下分解聚合五氯化磷(PCl5)和五氧化二磷(P2O5),PCl5对基板表层有腐蚀促进作用,当有氮气O2存有时,PCl5会分解成P2O5且释放出氯气,所以蔓延通氮气的与此同时通入一定流量的氮气。P2O5在蔓延环境温度下与硅化学反应,聚合二氧化硅和磷氢原子,聚合的P2O5淀积在基板表层与硅继续化学反应聚合SiO2和磷氢原子,并在基板表层逐步形成磷-硅玻璃(PSG),磷氢原子向硅中蔓延,制得N型半导体。

  在蔓延成品,采用背靠背的单面蔓延方式,基板的侧边和左上角边沿不可避免地都会蔓延上磷氢原子。当阳光照射,P-N结的反面搜集到的电磁铁电子会沿着边沿蔓延有磷的地区流到P-N结的左上角,导致漏电通路。漏电通道等效于减少逆变器阻抗。退火成品是让基板边沿带有的磷的部分除去干净,避免了P-N结漏电并且导致逆变器阻抗减少。

  HNO3化学反应氧化聚合SiO2,HF除去SiO2。退火碱槽的促进作用是为了抛光未制银背藤,使电池组片变得光滑;碱槽的主要就水溶液为KOH;H2SO4是为了让基板在流水线上漂浮壳状起来,并不参与化学反应。

  干法退火是用磁展开石墨退火。当液体以磁形式存有时,一方面磁中的液体化学活性会变得相对较强,选择合适的液体,就能让基板更快速的展开化学反应,同时实现退火;另一方面,可利用电场对磁展开引导和加速,使磁具备一定能量,当轰击基板的表层时,基板材料的氢原子击出,能达到利用物理上的能量转移来同时实现退火的目地。

  磁化学气相沉积。光线在硅表层的散射损失率高达35%左右。减散射膜能提升电池组片对光线的吸收,有助于提升电磁铁电阻,进而提升切换工作效率:另一方面,石墨中的氢对电池组表层的崩解减少了发射结的表层复合速率,减小暗电阻,提升MD224CH电阻,提升微电子切换工作效率。H能与硅中的缺陷或杂质展开化学反应,从而将禁带中的能带转入价带或者导带。

  在线摄氏度的环境温度下,通过对石墨舟的导电,使基板的表层镀上一层SixNy石墨。

  通俗的说就是为光伏电池组搜集电阻并锻造阴极,第一道左上角银阴极,第三道左上角铝背场的印刷品和烘干;第三道反面银阴极的印刷品,主要就监控印刷品后的帕西基和次栅线的长度。第三道道帕西基如果极重,既浪费浆料,与此同时还可能导致不能在进高温区之前充分干燥,甚至不能将其中的大部份有机物赶出从而不能将整个铝浆层转变为金属铝,另外帕西基极重可能导致热处理后电池组片弓片。帕西基过小,大部份铝浆均会在后续的热处理操作过程中与硅逐步形成熔融地区而被消耗,而该钛地区无论从横向电导率还是从可焊性方面均不适合于作为左上角金属碰触,另外还有可能出现鼓包等外观不良。第三道道栅线长度极重,会使电池组片受光面积较少,工作效率下降。

  热处理是把印刷品到电池组片表层的阴极在高温下热处理,使阴极和基板本身逐步形成欧姆碰触,提升电池组片的MD224CH电阻和填充因子,使阴极的碰触具备阻抗特性以达到高转工作效率,热处理操作过程中也可利于PECVD工艺所引入-H向体内蔓延,能起到良好的体崩解促进作用。

  热处理是集蔓延、壳状和物理化学化学反应综合促进作用的一个操作过程,反面Ag穿过SiNH蔓延进硅但不可到达P-N面,左上角Ag、Al蔓延进硅,由于须要逐步形成钛须要到一定的环境温度,Ag、Al与Si逐步形成钛的稳定又不同,就须要设定不同的环境温度来分别同时实现钛化。

  连载文章欢迎查看更多光伏电池组片科学普及系列产品:水力原理篇业务流程(电池组片)篇工艺业务流程(基板)篇制绒篇蔓延篇退火篇(镀膜)PECVD篇丝网印刷品篇热处理篇组件封装篇矽硅铸锭篇

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