倒置矿太阳能模块具有99.3%的几何填充因子,通过纳米秒单个激光模式
Andrés E R Soto1, Vera C M Duarte1, Adélio Mendes1
1LEPABE - Laboratory for Process Engineering, Environment, Biotechnology and Energy, ALiCE - Associate Laboratory in Chemical Engineering, Faculty of Engineering, University of Porto, Rua Dr. Roberto Frias, 4200-465, Porto, Portugal.
Communications engineering
|November 22, 2025
概括
研究人员通过使用单个纳秒紫外线激光来优化矿太阳能模块 (PSM),用于P1-P2-P3写字. 这种方法显著减少了死区,实现了可扩展,高效的太阳能可扩展的高几何填充系数.
科学领域:
- 太阳能光伏发电是如何实现的
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 激光处理 激光加工
背景情况:
- 矿太阳能电池 (PSC) 提供高效率,但由于扩展问题而面临商业化障碍.
- 矿太阳能模块 (PSM) 通常使用串联子电池和激光写字 (P1,P2,P3) 来缩放,以最大限度地减少互连损失.
研究的目的:
- 研究使用标准的纳秒脉冲紫外线激光器在PSM中进行P1,P2和P3写字.
- 通过优化激光切割参数来减少PSM中的死区.
- 在缩放的PSM中实现高的几何填充因子 (GFF).
主要方法:
- 采用标准的纳秒脉冲紫外线激光来进行P1,P2和P3的切割.
- 在每个写字过程中使用单一的45微米激光线.
- 制造的倒置PSM具有4.0厘米2和10.8厘米2的活性面积.
主要成果:
- 在4.0厘米2模块中实现了99.3%的异常高GFF,在10.8厘米2模块中达到98.8%.
- 显示了显著减少的死区.
- 成功实现了使用单个纳秒激光源的连续P1-P2-P3写字.
结论:
- 这项研究是首次报告使用单个纳秒激光器在PSM中进行连续P1-P2-P3写字.
- 优化的写技术在4厘米2模块中实现了0.7%的最小死面积.
- 这些发现为更加高效和可扩展的矿太阳能模块制造铺平了道路.
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