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等離子清洗機在太陽能光伏玻璃上面的使用

發布日期:2021-08-04 00:00 來源:http://www.historianr.com 點擊:

等離子清洗機在太陽能光伏玻璃上面的使用


     還有一種是薄膜光伏玻璃,也便是平常所見了太陽能電池板,薄膜以CIS和CdTe用的Z多,其間CIS薄膜太陽能電池制造過程中因為要用到稀有金屬硒,使得大規模的出產的成本比較高,而且CIS的出產工藝十分復雜,給大規模出產也構成了一定的困難,所以現在機遇還未完全老練。至于CdTe薄膜太陽能電池,因為其原材料中的“鎘”被證實是一種致癌物質,所以與太陽能電池的綠色能源特性有少許沖突,另外其原材料中的“碲”,價格也比較貴。所以相比來說,硅基薄膜電池更適合大規?;霎a。

現在太陽能背板首要有兩種類型:

一:涂覆型背板,采用在基材PET聚酯薄膜外表涂覆上含氟樹脂;

二:涂膠復合型背板,采用在基材聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)薄膜外表復合上一層氟膜。

    含氟材料功能優越,耐熱耐水耐腐蝕,不過一起也具有很高的斥水斥油功能,不利于與太陽能封裝膠膜EVA的粘接。所以在封裝前一般處理的辦法是用低溫等離子處理

   低溫等離子清洗機能夠有用提升含氟材料外表的親水性,進步含氟材料與太陽能封裝膠膜乙烯-醋酸乙烯共 聚物( EVA)的粘接功能,為太陽能電池片提供安穩有用的保護。

   經低溫等離子清洗機處理之后的含氟涂料,其外表能添加,接觸角減小與EVA的剝離力增 加,然后進步了其與EVA的粘接功能。跟著低溫等離子處理功率和時刻的添加,有利于其外表功能的改善。

   以硅晶片電池板為例,依據測試,不經過低溫等離子處理,傳統硅基太陽能制備工藝出產出的多晶硅太陽能電池的光電轉化功率在17% 左右,難以打破。經過低溫等離子體設備對電池外表進行處理,結果顯示,經過處理后,多晶硅太陽能電池的峰值功率與光電轉化功率均勻提升了5% 左右。由此推測,使用低溫等離子體處理多晶硅電池外表的方法,具有使氮化硅外表鈍化、去除磷硅玻璃、清洗電池片以及優化外表絨面等作用,因而,使用該技能可提升太陽能電池片的產品功能。使用低溫等離子技能對涂覆型GPJ太陽能背板的含氟涂料面進行處理時,當處理功率到達4.0 kW、時刻到達3 s以上,其外表功能到達Z高后安穩 

等離子在光伏玻璃職業的使用首要包含在下面的這5個方面


一.清洗指紋油污

電池片外表會因為員工排片或焊接過程中手指碰觸會留下指紋以及油污等,電池片外表具有詳盡的絨面結構,因而整理起來比較困難。油污等會阻礙電池片外表對光的吸收及使用,導致組件的發電功率下降。低溫等離子體會通過電離氣體發生高溫高速的電子束流(微觀出現低氣體溫度),束流在軸向風機的作用下吹掃,去除電池外表的油污、指紋等,然后起到清洗的作用

二.外表制絨

多晶硅光伏電池外表需要通過制絨工藝來制備一層蠕蟲狀的絨面,以此來進步光的吸收和使用功率。一般制備工藝是使用硝酸和氫氟酸按一定配比對多晶硅電池外表進行絨面腐蝕制備,在硅片外表構成一層多孔硅。多孔硅能夠作為吸雜中心,進步光生載流子壽命而且具有較低的反射系數??墒嵌嗫坠杞Y構松散不安穩,具有較高的電阻以及外表復合率。低溫等離子體的高速粒子撞擊在電池片外表,一方面能夠將絨面處理得愈加詳盡有序,另一方面也能夠使 外表結構愈加安穩,減少了復合中心的發生。

三.溫性刻蝕

光伏制備工藝中因為磷的分散,電池片外表及邊緣會不可避免地摻入磷元素。光生電子會跟著磷的分散由正面流動到反面,構成 PN 結短路,然后導致并聯電阻下降。并聯電阻反映的是電池的漏電水平,它會影響太陽電池的開路電壓,它的減小會使開路電壓下降,但對短路電流根本沒有影響。電池片外表還會構成 PSG(磷硅玻璃),PSG 易吸收空氣中的水分,導致電流下降和功率衰減。低溫等離子體能夠通過粒子吹掃將多余分散的磷分化,然后到達去除 PSG 的意圖。

四. 外表鈍化

光伏電池制備過程中因為切割工序的存在,會在電池片外表構成懸掛鍵,懸掛鍵具有捕獲光生載流子的作用,限制光電流的發生,是光伏電池較為嚴峻的能量損失方式。低溫等離子體能夠電離氫氣體,用氫離子來修補鈍化電池片外表的懸掛鍵,使硅原子康復到安穩結構。

五. 下降死層影響

在分散區中,因為不活潑磷原子處于晶格空隙位置,會引起晶格缺點。因為磷和硅的原子半徑不匹配,高濃度的磷還會構成晶格缺點。因而,在硅電池表層中,少量載流子的壽命極低,表層吸收短波光子所發生的光生載流子對電池的光電流輸出奉獻甚微,因而,該表層稱為“死層”?!八缹印钡拇嬖谑遣豢杀苊獾?,可是能夠使用一些方法來下降“死層”的影響。低溫等離子體的吹掃能夠使外表磷原子分布更

加均勻,促進磷原子的正確落位,然后下降了電池片外表的死層影響。

低溫等離子體處理的一個明顯特點是對工藝參數進行操控,使其具有良好的可靠性和重現性,特別是在工業出產中。低溫等離子體技能在不久的將來有望在第三代太陽能電池中發揮重要作用。


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