含镓高铅玻璃料、银铝浆料、其制备方法及应用

    公开(公告)号:CN111592228B

    公开(公告)日:2021-09-14

    申请号:CN202010482695.7

    申请日:2020-06-01

    摘要: 本发明公开了一种含镓高铅玻璃料、银铝浆料、其制备方法及应用。所述含镓高铅玻璃料包括按照质量百分比计算的如下组分:50~75%PbO、1~15%B2O3、5~30%SiO2、5~20%ZnO、0.1~5%Ga2O3、0~3%WO3、0.1~5%Al2O3及0.1~5%碱金属氧化物。所述银铝浆料包括82~89wt%银材料、1~3wt%铝材料、2~6wt%含镓高铅玻璃料和8~12wt%有机相材料。本发明的含镓高铅玻璃料可用于制备TOPCon太阳能电池正面P型发射极的银铝浆料,以改善银电极和硅发射极之间的接触电阻,适应更低烧结温度,有利于提升电池性能;同时降低由于铝引入带来的电阻提升,从而降本增效。

    浆料用玻璃粉及制备方法、导电浆料及制备方法、电池

    公开(公告)号:CN117466536A

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN202311423891.7

    申请日:2023-10-31

    摘要: 本发明公开了一种TOPCon太阳能电池正面导电浆料用玻璃粉及制备方法、导电浆料及制备方法、电池,其中的玻璃粉包括主玻璃料A和副玻璃料B,所述主玻璃料A按照重量计包括以下成分:30‑80wt%B2O3,10‑50wt%SiO2,10‑50wt%SeO2,0‑20wt%氧化物添加剂,所述氧化物添加剂包括PbO、Bi2O3、Li2O、Na2O、WO3、ZnO、Al2O3、MgO、CaO、BaO中的任意一种或几种组合;所述副玻璃料B为Pb‑Si‑Zn‑B玻璃;所述主玻璃料A和副玻璃料B的重量比为4:1‑1:4。本发明提供的玻璃粉采用高硼硅玻璃为玻璃,该玻璃体系腐蚀性较弱,不易于氮化硅表面反应,可以控制腐蚀深度,减少复合,从而提升开路电压,从而能够解决目前TOPCon电池P型发射极使用导电银铝浆料带来的开路电压下降的问题。

    用于制备导电栅线的导电浆料、其有机载体及应用

    公开(公告)号:CN117153457B

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202311425901.0

    申请日:2023-10-31

    IPC分类号: H01B1/22 H01B1/16 H01L31/0224

    摘要: 本发明公开了一种用于制备导电栅线的导电浆料、其有机载体及应用。所述有机载体包括第一有机溶剂、增塑剂以及可选择的选定助剂;增塑剂包括微凝胶材料,微凝胶材料具有由热塑性弹性体被第二有机溶剂溶胀形成的物理交联三维网络结构;第二有机溶剂的极性更弱。本发明采用一类具有分子内交联结构的聚合物热塑性弹性体被弱极性的第二有机溶剂溶胀所形成的微凝胶材料作为增塑剂,随着微凝胶粒子不断发生溶胀最终交联成具有物理交联网络结构的较稳定的三维体型分子,制备过程简单,易于工业化放量应用;并使银铝浆的过墨性得到显著提升,印刷所形成的栅线表现出宽度更窄、高宽比更大的特性,进一步对光电转换效率的提升带来了更大的改进空间。

    用于制备导电栅线的导电浆料、其有机载体及应用

    公开(公告)号:CN117153457A

    公开(公告)日:2023-12-01

    申请号:CN202311425901.0

    申请日:2023-10-31

    IPC分类号: H01B1/22 H01B1/16 H01L31/0224

    摘要: 本发明公开了一种用于制备导电栅线的导电浆料、其有机载体及应用。所述有机载体包括第一有机溶剂、增塑剂以及可选择的选定助剂;增塑剂包括微凝胶材料,微凝胶材料具有由热塑性弹性体被第二有机溶剂溶胀形成的物理交联三维网络结构;第二有机溶剂的极性更弱。本发明采用一类具有分子内交联结构的聚合物热塑性弹性体被弱极性的第二有机溶剂溶胀所形成的微凝胶材料作为增塑剂,随着微凝胶粒子不断发生溶胀最终交联成具有物理交联网络结构的较稳定的三维体型分子,制备过程简单,易于工业化放量应用;并使银铝浆的过墨性得到显著提升,印刷所形成的栅线表现出宽度更窄、高宽比更大的特性,进一步对光电转换效率的提升带来了更大的改进空间。

    一种测试银浆中的玻璃对硅片表面腐蚀深度的方法

    公开(公告)号:CN110174412A

    公开(公告)日:2019-08-27

    申请号:CN201910424419.2

    申请日:2019-05-21

    摘要: 本发明公开了一种硅太阳能电池用导电银浆中的玻璃腐蚀硅表面深度的测试方法,该方法包括:1)使用单晶抛光硅片作为基底材料;2)将硅太阳能电池用导电银浆印刷至硅片抛光面上并完成银电极烧结;3)对烧结完成的银电极使用硝酸和氢氟酸进行交替酸洗,以去除银电极中的银和玻璃,酸洗后冲洗并烘干;4)在硅片背面进行切割,沿切割缝将硅片掰断;5)将有银浆腐蚀的一侧断面向上粘于电子显微镜样品机台上;6)使用电子显微镜观察断面并测试玻璃腐蚀深度。本发明的测试方法可以直观的测试硅片表面的玻璃腐蚀深度,从腐蚀的深浅程度可以有效的判断玻璃腐蚀对于电池的开路电压的影响程度,进而有助于判断或者改善银浆以及玻璃的电性能。

    一种用于TOPCon电池正面银铝浆的玻璃料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN117410008A

    公开(公告)日:2024-01-16

    申请号:CN202311379096.2

    申请日:2023-10-24

    发明人: 程意 王圣琪

    摘要: 本发明提供了一种用于TOPCon电池正面银铝浆的玻璃料,包括主玻璃料和副玻璃料,主玻璃料包括按照质量百分比计算的如下成分:BaO 1‑50wt%,B2O31‑70wt%,SiO21‑40wt%,SeO2 0.1‑20wt%,第一氧化物添加剂0‑10wt%;副玻璃料包括按照质量百分比计算的如下成分:PbO 1‑90wt%,Bi2O3 1‑90wt%,SiO2 1‑20wt%,SeO2 0.1‑20wt%,第二氧化物添加剂0‑10wt%。主玻璃料和副玻璃料结合形成的用于TOPCon电池正面银铝浆的玻璃料可以在晶硅太阳能电池界面形成良好的欧姆接触,降低晶硅太阳能电池的接触电阻,降低接触电阻即可以提升填充因子,提高转化效率,而且可以解决因接触电阻不良导致的EL云雾等问题,提高产品的良率,降低生产成本。

    一种测试银浆中的玻璃对硅片表面腐蚀深度的方法

    公开(公告)号:CN110174412B

    公开(公告)日:2021-04-27

    申请号:CN201910424419.2

    申请日:2019-05-21

    摘要: 本发明公开了一种硅太阳能电池用导电银浆中的玻璃腐蚀硅表面深度的测试方法,该方法包括:1)使用单晶抛光硅片作为基底材料;2)将硅太阳能电池用导电银浆印刷至硅片抛光面上并完成银电极烧结;3)对烧结完成的银电极使用硝酸和氢氟酸进行交替酸洗,以去除银电极中的银和玻璃,酸洗后冲洗并烘干;4)在硅片背面进行切割,沿切割缝将硅片掰断;5)将有银浆腐蚀的一侧断面向上粘于电子显微镜样品机台上;6)使用电子显微镜观察断面并测试玻璃腐蚀深度。本发明的测试方法可以直观的测试硅片表面的玻璃腐蚀深度,从腐蚀的深浅程度可以有效的判断玻璃腐蚀对于电池的开路电压的影响程度,进而有助于判断或者改善银浆以及玻璃的电性能。

    含镓高铅玻璃料、银铝浆料、其制备方法及应用

    公开(公告)号:CN111592228A

    公开(公告)日:2020-08-28

    申请号:CN202010482695.7

    申请日:2020-06-01

    摘要: 本发明公开了一种含镓高铅玻璃料、银铝浆料、其制备方法及应用。所述含镓高铅玻璃料包括按照质量百分比计算的如下组分:50~75%PbO、1~15%B2O3、5~30%SiO2、5~20%ZnO、0.1~5%Ga2O3、0~3%WO3、0.1~5%Al2O3及0.1~5%碱金属氧化物。所述银铝浆料包括82~89wt%银材料、1~3wt%铝材料、2~6wt%含镓高铅玻璃料和8~12wt%有机相材料。本发明的含镓高铅玻璃料可用于制备TOPCon太阳能电池正面P型发射极的银铝浆料,以改善银电极和硅发射极之间的接触电阻,适应更低烧结温度,有利于提升电池性能;同时降低由于铝引入带来的电阻提升,从而降本增效。

    一种导电浆料粘度测试方法

    公开(公告)号:CN110006784A

    公开(公告)日:2019-07-12

    申请号:CN201910340216.5

    申请日:2019-04-25

    IPC分类号: G01N11/14

    摘要: 本发明公开了一种晶硅太阳能电池用的导电浆料粘度测试方法。该方法主要在测试程序前面增加一个3-5分钟的静置步骤以及一个低转速10rpm测试30-120s的步骤,来帮助浆料内部的气泡排出,从而使得测试结果准确,优选的测试程序如下:开始测试粘度,程序选择,浆料静置5min,10rpm时测试1min,静置30s,1rpm时测试1min,静置30s,10rpm时测试3min,静置30s,50rpm时测试1min,静置30s,100rpm时测试1min,静置30s,200rpm时测试1min。