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11月12日,隆基綠能中央研究院李振國、徐希翔、薛朝偉、方亮、蘭州大學賀德衍教授、中山大學高平奇教授合作在Nature上發表題為:“Silicon solar cells with hybrid back contacts”的研究成果,該研究開發了一種融合了激光誘導晶化和原位邊緣鈍化的非晶-多晶雜化背接觸結構(HIBC)太陽電池。
中山大學材料學院在讀博士生汪根順和隆基綠能于明哲博士、吳華博士、李云朋博士為論文的共同第一作者,李振國、徐希翔、薛朝偉、方亮、蘭州大學賀德衍教授、中山大學高平奇教授為論文的共同通訊作者。
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本周(11月10日),隆基綠能何博、曲銘浩、徐希翔、李振國與蘇州大學張曉宏、劉江合作在Nature在線發表題為:“Flexible perovskite/silicon tandem solar cell with a dual buffer layer” 的研究論文,該研究提出了一種具有應力釋放機制的雙緩沖層策略,以協同減輕后續濺射沉積期間的離子轟擊,并增強界面粘附力,同時保持有效的電荷提取。
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3天內2篇論文在《Nature》上發表,隆基綠能展示了公司在前沿技術領域取得的最新進展。
研究背景及成果
硅太陽能電池對可持續能源至關重要,但其性能仍受效率損耗的制約,其中填充因子的影響尤為顯著。現有模型通常以復合前因子J? 或接觸電阻率ρc 等參數描述損失,這些可解析量雖然對材料優化具有指導意義,卻只能部分刻畫器件行為。
基于此,研究團隊開發了一種融合了激光誘導晶化和原位邊緣鈍化的非晶-多晶雜化背接觸結構(HIBC)太陽電池。主要創新點有三方面:
(1)在P型區域采用低溫工藝的非晶硅接觸,在N型區域采用高溫工藝的多晶硅接觸,分別構建出了優異的P型和N型鈍化接觸;
(2)針對P型非晶硅接觸層垂直方向導電率差的難題,開發出激光誘導局域晶化技術,僅將金字塔尖的亞微米尺度區域轉化為納米晶硅,使垂直方向的接觸電阻率大幅降低,但其它區域原有非晶硅膜層保持了極性交疊區較小的橫向漏電性能;
(3)開發了原位邊緣鈍化技術,在電池制造過程中同步為脆弱的切割邊緣“穿上”牢固的鈍化外衣,有效抑制了邊緣區域的載流子復合。
基于器件優異的全鈍化表面和電學性能表現,研究團隊進一步構建出了一個將二極管的理想因子與載流子損失機制相關聯的新的物理模型,定量描述了不同復合機制對理想因子的影響,闡明了體復合和表面復合對填充因子的制約原理,為高性能電池設計提供了清晰的理論指導。
特別值得一提的是,雜化背接觸結構是完全由中國團隊提出的經過驗證的新型高效電池技術,團隊開發的激光誘導局域晶化技術、原位邊緣鈍化技術等均具備與現有產線兼容的優勢,有望推動更高效率、更低成本的量產型硅太陽電池的高質量產業化進程。
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