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帝科推出正银技术平台 PERC技术朝多元化发展

 fgh315 2017-10-20



关键词:正面银浆;帝科;技术干货;企业动态


文◎帮集新能源网



太阳能导电银浆供应商帝科电子材料(DKEM)宣布推出全新一代DK92正银技术平台,率先相容包括双面氧化铝钝化在内各类PERC背钝化镀膜技术、原子层沉积ALD(含空间区隔式ALD、基于加工时间式 ALD即双面氧化铝钝化等)、等离子体增强化学气相沉积PECVD(包括远程等离子PECVD、直接等离子PECVD等)及其他非氧化铝钝化体系,加速光伏行业平价上网进程、PERC技术多朝元化发展。


帝科电子材料致力于“性能至上When Performance Matters”的产品理念,通过整合全球研发资源、强化自主研发和智慧财产权,于2016年推出DK91系列高效正银解决方案,分别在高效多晶、高效单晶及PERC单多晶、先进印刷等各类金属化技术上建立了行业优势。


全系列产品经过了全球Top 10客户的长期量产检验,特别是DK91B让帝科电子材料成为首家实现高效单晶和PERC单晶量产的中国正银,也成为全球实现在高效单晶和PERC单晶上进行宽窗口覆盖、多平台相容、大规模供应的四家正银供应商之一。在高效PERC技术上,DK91B相对于既有行业PERC技术进一步降低烧结温度10~15度,额外贡献1mV以上的开路电压,提升业内PERC效率基准0.1%以上。


PERC技术因优异的效率优势和合理的成本必将成为太阳能光伏行业新技术基准,为加速光伏行业向PERC技术切换并持续降低PERC电池的量产成本,光伏设备供应商推出了各种类型的背钝化镀膜技术。但受限于正面导电银浆技术的发展,各类型镀膜技术并未取得一致性的效率和量产性,这阻碍了PERC技术的大规模快速量产和产线设计的灵活性。特别是基于加工时间式ALD双面氧化铝钝化技术,由于设备自身特点,除了在背面形成理想的AlOx薄层外,会在正面SiNx减反层上也形成一薄层AlOx,这对正银浆料蚀刻SiNx/AlOx叠层和与发射极形成良好的欧姆接触产生了巨大挑战。对于正银浆料和双面氧化铝钝化失配最简单直接的观察和现象就是电池和模组的串阻大幅上升、EL比例也大幅上升。


为建立帝科电子材料面向未来的技术领导地位,并进一步扩大在PERC技术上的优势,帝科投入大量资源深入研究各类背钝化技术对于正面导电银浆的差异化需求。经过与行业领先的单多晶PERC电池生产商密切合作,现正式推出全新的DK92技术平台,在DK91B基础上进一步降低烧结温度10~15度,即相对于行业既有PERC技术基准降低烧结温度高达20~30度,率先相容包括双面氧化铝镀膜技术在内的各类背钝化镀膜技术。


其中在双面氧化铝镀膜技术上,通过创新的化学配方设计实现了良好的欧姆接触,卓越的低温烧结特性将开路电压增益扩大到2mV,实现了PERC导电银浆的全新突破,并迅速在全球电池厂量产。更进一步地,DK92正银可以完美解决未充分优化下的PERC电池正面和N-PERT电池背面的绕镀问题。


DK92A多晶黑矽PERC专用导电银浆


在黑矽技术上进一步增强拉力1N/mm以上,同时实现良好的低温烧结特性(比业内PERC基准烧结温度低20~30度),接触窗口扩展至120 Ohm/sq以上,实现20.2%以上的转换效率。


提供针对PERC双面氧化铝镀膜技术的特殊版本


同时提供单次印刷、分步印刷、两次印刷和无网结印刷版本


相容基于多晶金刚线添加剂和黑矽制绒的常规多晶电池,增益效率至19.30%以上。


DK92B单晶PERC专用导电银浆


在100 Ohm/sq以上的PERC单晶技术上,全新的玻璃体系大幅降低因炉温不均匀和扩散不均匀导致的EL烧结不良比例,在提效0.1%以上的基础上大幅改善生产良率。全新的接触设计促进PERC单晶电池方阻回升并增强高方阻技术,进一步增益PERC单晶电池的效率至21.6%以上。


提供针对PERC正面或N-PERT背面绕镀或者双面氧化铝镀膜的版本


同时提供单次印刷、分步印刷、两次印刷和无网结印刷版本 

  

相容常规高效单晶技术,增强效率至20.4%以上 


帝科电子材料董事长兼首席执行官史卫利博士表示,截止今年上半年,帝科在中国正银市场占有率已经超过30%,预计到年底至少会到35%~40%。中国正银品牌已经成为太阳能正银行业的主流供应商,面对目前高效电池技术的多元化发展和日益激烈的市场竞争,帝科向市场承诺持续的高强度的研发投入和高品质的产品供给,同时全面拥抱PERC时代、引领PERC技术的多元化发展,“我们很有信心本次推出的全新的DK92正银技术平台会给太阳能正银行业树立新标杆。”





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