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絲網(wǎng)印刷工藝對晶硅太陽能電池表面形貌與電學性能的影響

美能光伏 ? 2023-11-09 08:34 ? 次閱讀

晶硅太陽能電池的生產(chǎn)工藝中,絲網(wǎng)印刷工藝對其表面特征和性能的影響通常是非常直接且關(guān)鍵的。然而為了了解絲網(wǎng)印刷電池表面特征和性能影響程度的大小、科學表征由絲網(wǎng)印刷工藝印刷過后的柵線參數(shù)和電池片性能,電池廠商往往會用精密的檢測設(shè)備來對其進行針對性檢測。「美能光伏」生產(chǎn)的美能全自動影像測量儀,該設(shè)備即可通過快速精準的亞像素測量功能印刷后的柵線進行表征,又可運用獨家的金屬遮蓋率測量晶硅太陽能電池片光電性能進行廣泛檢測,還可憑借傳統(tǒng)柵線、絲印網(wǎng)板檢測儀器所沒有的眾多測量優(yōu)勢,幫助光伏企業(yè)用戶間接改善絲網(wǎng)印刷工藝質(zhì)量!

絲網(wǎng)印刷工藝的基本工作原理

絲網(wǎng)印刷是把帶有圖像或圖案的模版附在絲印網(wǎng)板上進行印刷的。通常情況下,絲印網(wǎng)板是由尼龍、聚酯、絲綢或金屬網(wǎng)制作而成。當承印物直接放在帶有模版的絲印網(wǎng)板下面時,絲網(wǎng)印刷油墨或涂料刮刀的擠壓下穿過絲印網(wǎng)板中間的網(wǎng)孔,印刷到承印物上。絲印網(wǎng)板上的模版把一部分絲網(wǎng)小孔封住使得涂料不能穿過絲印網(wǎng)板,而只有圖像部分能穿過,因此在承印物上只有圖像部位有印跡。換言之,絲網(wǎng)印刷實際上是利用油墨滲透過印版進行印刷的。

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絲網(wǎng)印刷工藝原理圖

對晶硅太陽能電池表面形貌的影響

絲網(wǎng)印刷工藝流程會影響晶硅太陽能電池表面形貌,包括電極的厚度、寬度、間距、形狀等。這些參數(shù)會影響太陽能電池光學性能,反射率、透射率、吸收率等,進而影響太陽能電池光電轉(zhuǎn)換率。通常情況下,電極的厚度和寬度越小,間距越大,形狀越規(guī)則,太陽能電池的光學性能就能越好,因為這樣可以有效減少電極入射光的遮擋和反射,增加晶硅的有效吸收面積。

對晶硅太陽能電池光學性能的影響

絲網(wǎng)印刷工藝會影響晶硅太陽能電池電學性能,例如電極的電阻、接觸電阻、串聯(lián)電阻、分布電阻等。太陽能電池的電阻、接觸電阻、串聯(lián)電阻、分布電阻等這些參數(shù)會影響太陽能電池電流、電壓、功率等輸出特性,從而影響太陽能電池光電轉(zhuǎn)換率。一般而言,電極的電阻越小,接觸電阻越小,串聯(lián)電阻越小,分布電阻越均勻,太陽能電池的電學性能越好。因為這樣可以減少電極電流的阻礙和損耗,增加太陽能電池有效輸出功率。從這方面來看的話,絲網(wǎng)印刷工藝晶硅太陽能電池光學性能具有重要的影響。


美能全自動影像測量儀

由于絲網(wǎng)印刷工藝會對晶硅太陽能電池表面形貌和電學性能產(chǎn)生影響,且電池在受到絲網(wǎng)印刷影響后沒有科學的數(shù)據(jù)來直觀的評估其性能的變化。因此「美能光伏」生產(chǎn)了美能全自動影像測量儀,該設(shè)備可通過自身獨特且其他此類設(shè)備幾乎沒有的高精度檢測技術(shù)來檢測絲網(wǎng)印刷工藝結(jié)束后形成主柵和細柵,從而通過測量幫助光伏企業(yè)用戶改善絲網(wǎng)印刷工藝。

美能全自動影像測量儀VMM Pro用于檢測光伏網(wǎng)板的圖像、2D平面,以及光伏電池片柵線寬度、間距、印刷效果等,設(shè)備配備了基于高分辨率相機的測量系統(tǒng),可對各種零件進行快速、準確的測量。VMM Pro安裝了多種照明、能提供N種照明組合方式,滿足不同的照明需求。幫助光伏廠商改善絲網(wǎng)印刷工藝,提高生產(chǎn)速率。

● 采用LED光源,實現(xiàn)N種照明組合方式

● 對焦重復性可達0.002mm~0.003mm

● 采用LED光學系統(tǒng)、顯示分辨率可達0.0001mm

提供一鍵式文檔、數(shù)據(jù)可視化功能軟件

絲網(wǎng)印刷工藝的必須通過對太陽能電池質(zhì)量檢測來評估,否則就會使生產(chǎn)結(jié)束后的太陽能電池在投入使用時出現(xiàn)各種各樣的問題。「美能光伏」為此研發(fā)了美能全自動影像測量儀,該設(shè)備可通過測量光伏柵線的寬度、高度、上下PT值、左右PT值等參數(shù)來評估太陽能電池的性能,從而助力電池廠商在生產(chǎn)太陽能電池時“高歌猛進”!

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