太阳能电池正银

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n型topcon晶体硅太阳能电池正银主栅浆料用玻璃粉及其制备方法

n型topcon晶体硅太阳能电池正银主栅浆料用玻璃粉及其制备方法

n型topcon晶体硅太阳能电池正银主栅浆料用玻璃粉及其制备方法n型TOPCON晶体硅太阳能电池是近年来发展迅速的一种高效太阳能电池,其电池结构包括n型硅衬底、p型衬底、n型衬底上的p型TOPCON层、n型TOPCON层和金属电极等。

其中,正银主栅浆料是电池制备过程中不可或缺的一部分,其主要作用是在n型TOPCON层上形成一层导电银网格,以提高电池的光电转换效率和电流输出能力。

n型TOPCON晶体硅太阳能电池正银主栅浆料具有以下特点:1. 导电性好:正银主栅浆料中的银粉颗粒具有良好的导电性能,能够形成高效的导电银网格,提高电池的输出功率。

2. 粘附性强:正银主栅浆料中的粘合剂能够与硅表面充分结合,形成牢固的粘结,确保导电银网格的稳定性和耐久性。

3. 热稳定性好:正银主栅浆料在电池制备过程中需要经过高温烘烤,因此其材料必须具有良好的热稳定性,以避免在烘烤过程中出现材料烧损或变形等问题。

二、玻璃粉在n型TOPCON晶体硅太阳能电池正银主栅浆料中的应用玻璃粉是一种常见的非金属粉体材料,其主要成分为二氧化硅(SiO2),具有以下特点:1. 导电性差:相对于金属粉末而言,玻璃粉的导电性较差,不适合直接用于导电银网格的制备。

2. 粘附性强:玻璃粉具有较好的粘附性能,能够与其他材料充分结合。

3. 耐高温性好:玻璃粉在高温条件下仍能保持良好的物理和化学性质,不易烧损或变形。

基于以上特点,玻璃粉在n型TOPCON晶体硅太阳能电池正银主栅浆料中的应用主要是作为一种填充材料,用于调节浆料的流变性和黏度,增加浆料的粘附性和热稳定性,提高导电银网格的制备质量和性能。

三、玻璃粉的制备方法1. 原材料准备:选择高纯度的二氧化硅作为主要原料,经过研磨、筛分等工艺处理,得到粒径在1-10μm之间的细粉末。

2. 熔融制备:将细粉末放入高温熔融炉中,在一定的温度和时间条件下进行熔融处理,使其形成均匀的玻璃熔体,然后将熔体冷却成固态玻璃,最终得到玻璃粉。

太阳能电池用正面银浆流变性能研究

太阳能电池用正面银浆流变性能研究

太阳能电池用正面银浆流变性能研究太阳能是一种可再生能源,在过去几年里发展迅速,得到了广泛的应用。

太阳能电池是太阳能发电工程中的关键设备,它的可靠性和流变性能是确定其可靠性的重要参数。

因此,研究太阳能电池用正面银浆的流变性能及其影响因素具有重要意义。

正面银浆是太阳能电池中常用的密封胶,它是太阳能电池对损坏情况的重要保护。

正面银浆主要由一种称为“丙烯酸酯树脂”的合成物件、硅烷、填充剂及添加剂组成。

它具有良好的柔性性能,可以满足太阳能电池外观要求。

但是,随着温度的升高,正面银浆的流变性能也发生变化,因此,了解正面银浆的流变性能及其影响因素对保障太阳能电池可靠性具有重要意义。

基于上述背景,本文以太阳能电池用正面银浆流变性能为研究对象,研究正面银浆的流变性能及其影响因素,为提高太阳能电池的可靠性提供参考。

首先,我们对太阳能电池用正面银浆进行了物理性能测试,包括厚度、软化点、硬化速度、环境耐久性等参数,并对不同温度、不同湿度下的正面银浆流变性能进行了研究。

结果表明,在70℃下,正面银浆的厚度约为2.00mm,软化点约为41℃;在75℃下,硬化速度约为22s;在80℃、90℃下,正面银浆的硬化速度分别为15s和9s。

另外,当正面银浆暴露在60℃、90%相对湿度的环境中时,硬化时间可达到12h。

此外,本文还进一步考察了正面银浆结构和流变性能之间的关系。

通过对正面银浆模型聚合物中改性剂、添加剂及填料的研究发现,随着模型聚合物的改性程度和填料的加入,正面银浆的粘度随着温度的升高逐渐变大,其硬化速度和环境耐久性也有所改善。

本文的研究结果表明,温度和湿度是主要影响正面银浆流变性能的因素,随着温度的升高,正面银浆的粘度和流变性能均会显著提高,正面银浆的环境耐久性也会有明显改善。

此外,对模型聚合物中改性剂、添加剂及填料的研究也表明,正面银浆的流变性能和环境耐久性可以通过改性剂、添加剂及填料的选择来改善。

综上所述,本文通过对太阳能电池用正面银浆的物理性能测试和结构因素的研究,探讨了正面银浆的流变性能及其影响因素,为提高太阳能电池的可靠性提供了参考,为太阳能电池的质量提升提供了可靠的依据。

关于太阳能电池正面银浆的一些新总结

关于太阳能电池正面银浆的一些新总结

关于太阳能电池正面银浆的一些新总结关于太阳能电池正面银浆的一些新总结关于正银的一些新总结(一)铝浆在大家都还没怎么大讨论就已经实际大规模生产了,在这期间标准化的铝粉供应起到了技术扩散的作用。

正银从开始杜邦是标准外国内没有任何标准的材料供应,于是大家热烈的讨论正银是从各类原材料开始的。

记得开始最为大家津津乐道的就是哪家银粉的振实密度超过5了,似乎超过了就是正银用的银粉了。

似乎很快全国各地的银粉供应商各个大学研究报告都超过5了,晒出的电镜照片都是标准完美,似乎杜邦都有所不如。

银粉有了,大家就开市讨论玻璃粉了,而去年横空出世的一款韩国玻璃粉(似乎专门为国内量身定做)使得大家都要赶超杜邦了。

有机并没被大家怎么重视,因为没有掀起什么激烈大讨论,也许这个有机不管哪一家都是自己合成的,其并没成为一个可销售的商品,所以也就没怎么讨论,可实际大家的有机如何只有自己最清楚了。

各类原料都有了,而浆料的工艺几十年了没多大变化,市场似乎还在稳步增长,一切预示着今年要成为一个国产正银的爆发年,我们都将一起来见证这个关键时期。

那作为已经成为市场大佬的杜邦、贺利氏以及新贵三星、硕禾又会如何应对呢。

到目前为止,我们从可见报道的资料中总结发现,其中最系统讲解正银原理模型的还是那位叫希拉里穆罕默德的家伙。

然后就是杜邦提出的银纳米胶体粒子隧道导电机理,及棒子提出了电化学的氧气氛下银离子腐蚀导电机理,当然最终结构是一样的,只是在对得到这个最终的银纳米胶体粒子隧道导电结构的过程解释不同。

而国内对于正银机理的探讨有见报道的主要是杨云霞教授及昆明诺曼。

硕禾作为市场新贵,通过前期的铝浆及背银的沉淀,其所需的市场客户关系及原料供应都很充分,而且基于台湾的优势应该也是得到了杜邦的一些原料供应支持,因此硕禾的突破就不奇怪了。

三星延续自己当年的星期天工程师战术,挖到了大佬们的核心人才实现了突破也不奇怪。

反观国内基本上想搞正银的都觉得这个天下大半是我的多好啊,那个利润那个杜邦……但落实到实际操作时则分为许多派系。

太阳能电池用正面银浆流变性能研究

太阳能电池用正面银浆流变性能研究

太阳能电池用正面银浆流变性能研究
随着科技的发展,太阳能电池已成为未来的重要发展方向。

太阳能电池的制造过程非常复杂,其中流变行为是设计和评估太阳能电池性能的关键要素。

银浆是制作太阳能电池必不可少的主要原料之一,其对太阳能电池性能有着重要的影响。

正面银浆是一种金属粉末,经过机械处理和热处理,形成了无定形的细小结构。

由于其结构的复杂性,正面银浆具有极高的流变学特性,如流变活性、凝固时间和流变行为等。

传统的工艺中,正面银浆的流变性能是在一定温度和湿度下测定的。

因此,有必要研究正面银浆的流变性能,以控制其在生产实践中的性能参数。

本文针对正面银浆的流变性能进行了研究。

首先,本文介绍了正面银浆的结构和特性,接着,介绍了正面银浆的流变性能的研究方法。

具体而言,本文以变量温度和湿度作为流变性能的影响因素,并采用环境控制仪和平板粘度计对正面银浆的流变性能进行了测定。

果表明,随着温度的升高,正面银浆的流变性能有显著的改善,但当湿度升高时,其流变性能则显著变差。

最后,本文还进一步分析了正面银浆的流变性能参数,如流变活性、凝固时间等,从而探讨了正面银浆在太阳能电池制造中的应用。

综上所述,本文研究了正面银浆的流变性能,并分析了温度和湿度对其流变性能的影响。

结果表明,正面银浆的流变性能随温度的升高而改善,但湿度升高时,其流变性能则变差。

正面银浆的流变特性的改善将有助于提高太阳能电池的性能。

因此,根据此研究,对正面
银浆的改进将使太阳能电池的性能得到进一步提高。

未来,有必要进一步研究正面银浆的流变性能,以控制其在太阳能电池制造过程中的性能参数,从而有助于提高太阳能电池的性能。

太阳能电池烧结原理解读

太阳能电池烧结原理解读

背铝烧结过程
铝硅形成背面电极
Al与Si形成BSF(back surface field)(P+),具有较高的电位。 当跃迁电子遇到BSF时,会倾向往n区移动,进而提高电流。
铝背场作用
1.
背铝作为背电场能够阻挡电子的移动,减了表 面的复合率,有利于载流子的吸收;
减少光穿透硅片,增强对长波的吸收; Al吸杂,形成重掺杂,提高少子寿命;
二、正银烧结过程
·
网印正银在wafer上
有机物挥发,正银中的玻璃成份在加热到450度时开始融化
熔融的玻璃开始蚀刻SiN层,Ag则渐渐融入熔融的玻璃中

在670-700°C,玻璃蚀刻SiN层后,开始溶蚀Si的表层(emitter),产生 腐蚀坑 PbO+Si Pb+SiO2
在冷却时,熔融玻璃中过量的Ag析出成Ag颗粒, 并嵌入在Si的表面,于腐蚀坑处结晶形成电流传导的途径
银晶粒的析出机理?
1. 2.
3.
与PbO和Si发生的氧化还原反应类似,玻璃料中的 Ag2O与Si Ag2O+Si ——Ag+SiO2 Ag和被腐蚀的Si 同时融入玻璃料中。冷却时,玻璃料 中多余的Si外延生长在基体上,Ag晶粒则在玻璃料中 多余的Si外延生长在基体上,Ag晶粒则在Si表面随机 生长。 在烧结过程中通过氧化还原反应被还原出的金属Pb呈 液态,当液态铅与银相遇时,根据Pb-Ag 相图银粒子 融入铅中形成Pb-Ag相。Pb-Ag熔体腐蚀Si的<100>晶面。 冷却过程中, Pb和Ag发生分离,Ag在<111>晶面上结晶, 形成倒金字塔形。
烧结原理
目录


银电极 正银烧结过程 正银线电流传导机构 背铝简介

太阳能电池用正面银浆流变性能研究

太阳能电池用正面银浆流变性能研究

太阳能电池用正面银浆流变性能研究近年来,太阳能电池的发展受到越来越多人的关注。

太阳能电池的工作原理是将太阳能转换成电能,通过组成元件来降低电子的能量耗散,从而使太阳能得以有效利用。

而在制备太阳能电池过程中,正面银浆的流变性能是必不可少的。

因此,本文将围绕太阳能电池用正面银浆的流变性能,展开研究。

一、太阳能电池用正面银浆的研究内容1.流变性能研究:正面银浆的流变性能是太阳能电池工作过程中必不可少的性能参数,影响太阳能电池的正常工作。

因此,本研究首先考察正面银浆的流变性能,包括粘度,流动性能等。

2.结构性能研究:正面银浆是太阳能电池电池正常工作的基础,其结构性能也至关重要。

因此,本研究考察正面银浆的结构性能,包括体积收缩率、拉伸强度和弹性模量等。

3.电化学性能研究:正面银浆的电化学性能也是太阳能电池工作过程中需要考虑的要素。

本研究将考察正面银浆的电化学性能,如电解液的导电性和滞后性。

二、研究方法本研究基于多种实验方法,去研究太阳能电池用正面银浆的流变性能。

1.理论分析:本研究首先通过考察及理论分析太阳能电池用正面银浆的流变性能,来确定研究的内容。

2.实验室研究:在实验室研究方面,使用粘度仪和拉伸机,测量正面银浆的流变性能和结构性能,如粘度、拉伸强度和弹性模量等。

此外,用电化学分析仪和循环伏安法,测试正面银浆的电化学性能。

三、研究结果1.流变性能测试结果:正面银浆的流变性能测试结果显示,正面银浆的粘度在13~17Pas之间,且随温度的升高而降低;正面银浆的流动性能优良,粘稠度减小,流动性改善。

2.结构性能测试结果:正面银浆的结构性能测试结果表明,正面银浆的体积收缩率为4.5%,拉伸强度高达347.54MPa,弹性模量低至7.08GPa。

3.电化学性能测试结果:正面银浆的电化学性能测试结果显示,正面银浆的电解液的导电性良好,且滞后性较小。

四、结论根据以上研究结果,太阳能电池用正面银浆的流变性能、结构性能和电化学性能均较优,可以满足太阳能电池的正常工作要求。

太阳能电池片正面银电极双次印刷简介[优质文档]

太阳能电池片正面银电极双次印刷简介[优质文档]
通用的网版配对规则如下:(需要同时满足) 1、DP1的PT值:153.02+0.02mm 2、DP2的PT值:153.03+0.02mm 3、DP2-DP1的PT值<15um 4、PT1\PT2\PT3\PT4四点极差<15um
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二次印刷套印网版的制作参数:
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第一代双次印刷
Double print
运用多次印刷的目的在于,通过保持或提高电极的横断面,让正面栅线的覆盖区域小于单面印刷(SP)而不 会影响太阳能电池的导电性(图1 及 图2)。第一代双层印刷(DPI)使用同样的浆料对栅线图案进行两次丝 网印刷。如果使用修改后的丝网印刷设计,则可以只印刷一次主栅线,因此使用的浆料比标准单次印刷要 低。
第一代双次印刷
第二代双次印刷
第一次印刷图案 第二次印刷图案
第一次印刷图案 第二次印刷图案
图3 DP-I与DP-II对比。示意图展示了一种上下分层设计。
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第二代双次印刷(DP-II)
DP-II 的浆料优化 DP-II 技术在上下两层分别使用两种不同的浆料(图 3)。底层(副栅线印刷)为发射极提供了接触 面并且需要一定量的玻璃体;顶层(主栅线与副栅线印刷)的印刷让栅线具有导电性,提高了金属银 含量同时减少了(并/或改变了)玻璃熔块含量。因为主栅线也是由银浆料制成,因此可焊性与底材 附着力仍然是需要 加以考虑的关键因素。与 DP-I 相比,由于主栅线不再接触电池同时降低了主 栅线下的重组,DP-II 浆料的成分一般会为 Voc 带来更多的提升。
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n型topcon晶体硅太阳能电池正银主栅浆料用玻璃粉及其制备方法

n型topcon晶体硅太阳能电池正银主栅浆料用玻璃粉及其制备方法

n型topcon晶体硅太阳能电池正银主栅浆料用玻璃粉及其制备方法近年来,随着环保意识的不断提高和对新能源的需求增加,太阳能电池作为一种清洁、可再生的能源,受到了越来越多的关注和重视。

而在太阳能电池的制造过程中,正银主栅浆料的质量对电池的性能和效率具有重要影响。

本文将介绍一种以玻璃粉为主要原料制备n型Topcon晶体硅太阳能电池正银主栅浆料的方法。

一、n型Topcon晶体硅太阳能电池简介n型Topcon晶体硅太阳能电池是指在p型硅基底上,先在表面形成一层n型掺杂层,再在其上形成一层p型掺杂层,形成一个n型p型结。

这种电池结构具有较高的光电转换效率和较低的反向饱和电流密度,能够提高电池的性能和稳定性。

二、正银主栅浆料的作用正银主栅浆料是太阳能电池中的一种关键材料,主要用于在电池的正极上形成一层导电膜,起到抗反射和提高电池效率的作用。

在n 型Topcon晶体硅太阳能电池中,正银主栅浆料的质量对电池的性能和效率具有重要影响。

三、玻璃粉作为主要原料的优势玻璃粉是一种无机非金属材料,具有低热膨胀系数、高热稳定性、优良的机械性能和电学性能等优点,被广泛应用于太阳能电池的制造中。

与传统的有机浆料相比,玻璃粉浆料具有以下优势:1.稳定性好:玻璃粉浆料的稳定性比有机浆料好,不易受到光、热、湿等环境因素的影响,能够保持较长的使用寿命。

2.导电性好:玻璃粉浆料中含有金属粒子,具有优良的导电性能,能够形成均匀的导电膜,提高电池的效率。

3.环保性好:玻璃粉浆料不含有机成分,不会产生有害气体和污染物,符合环保要求。

四、玻璃粉浆料的制备方法本文介绍的玻璃粉浆料制备方法主要包括以下步骤:1.原料准备:将玻璃粉、纯水、表面活性剂等原料按一定比例混合。

2.搅拌混合:将混合好的原料放入搅拌器中进行搅拌混合,使其均匀混合。

3.加热煮沸:将混合好的原料加热至煮沸状态,继续搅拌,使其成为均匀的浆料。

4.过滤:将浆料过滤,去除杂质和颗粒物,得到纯净的浆料。

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搏新银浆
航空技术卓越品质
•主要研发专家都是多年从事航空航天技术领域的博士和教授
•银浆设计路线引用航空材料高尖新的设计思路,以下一代打印银浆为技术路线•主要生产设备以航空工业技术要求制作,产品稳定性,一致性得到保证
德国研发中

德国研发中心介绍
•位于德国工业中心,多特蒙德
•有多名各个领域的专家组成技术团队•紧随世界最新科技的发展
•采用世界最先进的加工设备
•采用世界最前沿的加工工艺
•采用世界最新的材料合成技术
中国研发中心
纳米技术
•主要功能材料都采用纳米
技术
•与D17相比,颗粒更细
•与D17相比,颗粒分布更
均匀
独有的银粉技术
•直径500nm的银粉应用,
让印刷性能更好,烧结
温度更低
•银粉采用物理法和化学法
二次成型的独特工艺,使
银粉得以粒晶重组,更
适合烧结
下一代浆料的开拓者
•20µm的栅线宽
度是我们下一代
银浆的目标
•拥有发明专利的
下一代打印设备
的即将推出
•拥有发明专利的
下一代打印银浆
使栅线质量更好
•宽高比大
•栅线边缘光滑,几乎不会出现其他浆料常见的毛边,散料等现象•印刷后没有其他浆料有溶剂扩散污染氮化硅膜的现象
123456789101112131415D17HL FR BLUESUN
单片湿重
单片的湿重消耗量:bluesun 的比其他品牌要少15-20%
印刷优异特性之三
某银浆不够笔直某银浆边缘有散点
BLUESUN 栅线笔直BLUESUN 边缘无散点
烧结曲线
烧结曲线特点
•第一区段温区适合银浆常温保存更稳定•第二区段温区适合银浆烧结准备充分•第三区段温区适合各个浆料烧结的匹配的前提条件下更有利于银浆的烧结,充分发挥银浆的性能
•烧结顶峰温度更低,在760℃左右。

烧结成型好
某浆料,烧结后出现两边下塌现象BLUESUN 烧结后,栅线形状几乎没有改变,保证了印刷效果
电池片效率高
17
17.217.417.617.81818.218.418.618.819D17HL FR BLUESUN
D17HL FR
BLUESUN。

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