电池片回收 回收电池片批发价格 电池片交易平台

  • 发布时间:2023-03-17 00:00:00,加入时间:2015年11月13日(距今3458天)
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    晶硅电池一直是太阳能电池应用的主导技术,占有绝大部分光伏市场。主流晶硅组件的制造方法却与十几年前基本没有变化,组件的性能提高主要源于晶硅材料本身和辅料性能的改进,如正面银浆、背面铝浆的不断更新换代,改善正、背面金属接触性能,印刷网板的改进优化和正面银栅线的两次对准印刷等。
  高效率晶体硅太阳电池的概念在上世纪80年代被提出,主要是引入了热氧化表面钝化技术,陷光效应和增加背场理论。
  表面钝化:热氧化生长的SiO2层可以得到极低的表面载流子复合速度,配合FZ(区熔)晶硅极高的体内载流子寿命,这种SiO2钝化的电池展示了大于700mV的极高的开路电压。异质结也可以实现表面钝化效果,而采用a-Si(非晶硅)异质结,表面钝化效果十分优异,从而得到极高的开路电压。
  陷光技术:背面全反射镜与正表面绒面配合,使穿过硅片还没有被吸收完的红外光在电池背表面被反射回硅体内,而当这些红外光到达正表面时会被再次被反射回去。理论上这种陷光效应可以使未被吸收的光线在电池中来回穿越最多4n2次(n为硅的折射率,约为3.5),4n2即50次,可以大幅提高电池的短路电流密度。
  增加背场:如在P型电池中背面增加一层P+浓掺杂层,形成P+/P结构,在P+/P的界面就产生了一个P区指向P+的内建电场。内建电场所分离出的光生载流子的积累,形成一个以P+端指向P端的光生电压,此电压与电池结构PN结两端的光生电压极性相同,从而提高了开路电压。同时背电场使光生载流子加速,可以看作是增加了载流子的有效扩散长度,因而增加了少子收集几率,提高短路电流。
  实际上,只要以上技术原理应用出色,并合理减小电池的内阻,各种电池结构都可以实现20%以上的光电转换效率。
     IBC电池
  IBC(Interdigitated back contact)电池选用N型衬底材料,前后表面均覆盖一层热氧化膜。正面采用二氧化硅或氧化硅/氮化硅复合膜与N+层结合作为前表面电场,并制成绒面结构以抗反射。背面利用扩散法做成P+和N+交错间隔的交叉式接面,并通过氧化硅上开金属接触孔,实现电极与发射区或基区的接触。IBC电池的正负极均在电池片的背面,电池表面呈黑色、完全没有金属栅线,可大大增加电池的转换效率。
  优势
  这种把正面金属栅极去掉的电池结构有很多优点:减少正面遮光损失,相当于增加了有效半导体面积;组件装配成本降低;交叉排布的发射区与基区电极几乎覆盖了背表面的大部分,十分利于引出电流;外型美观。
  市场中的电池片有很多种,其中的单晶硅或者是多晶硅的都不少见,作为先进的电池设备, 电池片回收更有利于市场。据了解,电池片主要是制作太阳能电池的主要材料,而它们被回收之后,就会通过各种修理,改造或者是其他的处理方式实现再次利用的效果,也正是这一情况,电池片会继续成为太阳能电池制作的材料,这就达到了节省市场资源的效果。如此来说,电池片的回收,对太阳能电池的制作有着很大的意义。
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