3. 杜邦™ Solamet® PV76x優(yōu)勢如何體現?
3.1 杜邦™ Solamet® PV76x寬的工藝窗口和良好的低溫燒結特性
在PERC電池一開始的開發(fā)、量產過程中,各大廠商直接采用常規(guī)電池用的正面銀漿進行測試、生產,達到了基本的使用效果。但隨著整套生產工藝的匹配、優(yōu)化,大家逐漸發(fā)現,常規(guī)電池用的正銀在一定程度上限制了PERC電池效率潛力的發(fā)揮。其中最重要的一點就是往低溫方向的燒結窗口不夠寬,燒結窗口整體偏向高溫,對鈍化層帶來了損傷。同時從局部BSF形成中Al-Si互擴散的角度來講,高溫會加劇背部空洞的形成。而這些也是Solamet® PV76x正銀開發(fā)的一些考量點。
下方的箱線圖是Solamet® PV76x系列正銀在實際燒結過程中的表現。左邊藍色是對照漿料,右邊紅色是Solamet® PV76x漿料??梢钥吹讲煌瑹Y溫度下Solamet® PV76x漿料的接觸電阻相對于對照漿料都有明顯的改善,而且相當穩(wěn)定。這幅圖只掃描了從885℃ 到915℃,30度的溫度范圍。下面這幅圖進一步拉大溫度掃描的范圍,從870℃到930℃,在60度的溫度范圍內Solamet® PV76x漿料都有著非常穩(wěn)定的填充表現,燒結窗口非常寬,低溫方向的表現非常的優(yōu)秀。而對照漿料在低溫方向上填充因子已經掉得非常厲害。良好的低溫燒結表現可以有效減少鈍化層損傷和背部鋁漿空洞,來進一步提升電池效率、改善可靠性。
從下方某客戶在使用Solamet® PV76x漿料時的實際燒結曲線也顯示出Solamet® PV76x相對于常規(guī)正銀可以在低30-40℃的溫度下進行燒結。在較低的燒結溫度下對于更低表面濃度和上到110Ohm的方阻上都有著良好的接觸,擴散匹配窗口很寬。
3. 2 杜邦™ Solamet® PV76x優(yōu)異的印刷性能
業(yè)內眾多人士對導電漿料技術最先關注的問題往往都圍繞著漿料的印刷性能。印刷性能是否優(yōu)異,反映了印刷后柵線的形貌控制能力。這項數據通常表征的方式是柵線的寬度、高度及二者的比值。這項指標直接影響電池的轉換效率,因此備受技術人員重視。
以35µm網版線寬設計為例,新的漿料可以提升超過15%的高寬比。 杜邦™ Solamet® PV76x系列漿料在高寬比方面的優(yōu)勢,使得在細線設計下填充因子上升及柵線導電性增強。而將印刷網版線寬降低到30µm時,杜邦™ Solamet® PV76x系列漿料依然表現出良好的細線印刷能力。整體表現為以下四類優(yōu)勢:
(1)減少細線油墨擴線
(2)細線更清晰,分辨率高
(3)表面平整度更佳
(4)無一般的印刷EL缺陷
杜邦™ Solamet® PV76x系列在單晶硅片上也具有良好的柵線分辨率。下面這四張照片是對照漿料在不同客戶的單晶片上印刷燒結后的形貌,可以看到同樣的漿料在不同單晶片上的線寬控制和邊緣分辨率差別很大。下面四幅圖是Solamet® PV76x 漿料在不同客戶單晶片上的印刷、燒結表現??梢钥吹絊olamet® PV76x漿料在不同客戶的單晶片上均有著非常好的柵線分辨率和一致性,這一方面有助于減少遮光,提升短路電流,另一方面也可以改善電池外觀。