Researchers at the University of New South Wales (UNSW) in Australia evaluated the effects of different flux types on the corrosion of metal contacts in tunneling oxide passivated contact (TOPCon) solar cells under damp heat conditions結果は"不浄"な流れが正面の銀アルミニウム (Ag-Al) 接触体の重度の腐食を引き起こすことが示された.
湿熱 (DH) 試験は,これらの極端な条件下でモジュールの信頼性を評価するために,太陽光発電装置を少なくとも1000時間 85°Cと85%の湿度で試す加速老化試験です."我々の研究により,太陽光発電の製造業者は低コストの方法で,流量関連信頼性の問題を生産初期に特定し,保全請求や湿気による腐食による性能損失を削減します"とBram Hoexは述べています.論文の著者.
フルクスは,溶接リボン表面からオキシド層を除去するために,モジュール組立中に使用され,強い金属結合を確保する.研究チームは"不浄"フルクスに焦点を当て,清掃を必要とせず,酸化層を除去し,強い結合を形成するしかし少量の非伝導性残留が残ります
試験では,商用フルックス2種類が使用されました.カルボキシル酸をベースにしたフルックスAと,マリック酸をベースにしたフルックスBです.2019年にレーザー強化接触最適化 (LECO) プロセスを用いて3つのn型TOPCon細胞が生産されました.研究者らは,この細胞は,前面にボロンドーピングされた放出器がアルミニウム酸化物 (Al2O3) とシリコンナイトリド (SiNx) で覆われ,類似した構造を持っていたことに留意した.銀色の格子線をスクリーンプリントした背面は二酸化シリコン (SiO2),リンが多用されたポリシリコン,SiNx,そして同じ銀色のグリッドラインで構成されています.
サンプルを5つのグループに分けました:フロントサイドフルックスA,フロントサイドフルックスB,バックサイドフルックスA,バックサイドフルックスB,および非フルックスコントロール.噴霧で流し込み,最大10分間85°Cのホットプレートで乾燥しました.
分析により",不浄"な流体残留物が,湿熱条件下でTOPConの前面のAg·Al接触体の有意な腐食を引き起こし,連続抵抗を増加させ,効率を低下させたことが明らかになった.ホエックスの指摘"ハロゲンを含むフルックスAは フルックスBよりも 大きく腐食性があるが 両方とも 深刻な劣化を引き起こす可能性がある"
研究チームはまた,裏側銀のペストは,より高い化学的安定性のために,ほとんど分解を示した,密度の高い金属化構造とアルミニウムの含有量が低いため,腐食耐性が向上した..
これらの問題を解決するために,研究者は,モジュールパッケージ化前にパッケージ化されていないセルに湿気熱テストを行い,フルックス関連のリスクを迅速に特定することを推奨しています.低ハロゲン濃度で流体浸透を制限するために金属化ペストの組成と構造を最適化する.
研究結果は,日光エネルギー材料と太陽電池誌"TOPCon太陽電池に対する溶接流誘導腐食の影響の評価"に掲載されています.
以前,UNSWとカナダ・ソーラーが共同研究し,TOPConとヘテロジャンクション (HJT) セルの信頼性にとってフルックス選択が極めて重要であることを確認しました.韓国 電子 テクノロジー 研究所 (KETI) の 別 の チーム は,商用 流体 が HJT 細胞 の インディウム チン オキシド (ITO) 電極 を 腐食 する こと が ある と 発見 し まし たUNSWは,UV誘導,エチレンビニルアセタート (EVA) 封装,ナトリウムイオン曝露下でTOPCon細胞の分解メカニズムも調査しました.PERC モジュールで見られない様々な故障モードを明らかにする.
Researchers at the University of New South Wales (UNSW) in Australia evaluated the effects of different flux types on the corrosion of metal contacts in tunneling oxide passivated contact (TOPCon) solar cells under damp heat conditions結果は"不浄"な流れが正面の銀アルミニウム (Ag-Al) 接触体の重度の腐食を引き起こすことが示された.
湿熱 (DH) 試験は,これらの極端な条件下でモジュールの信頼性を評価するために,太陽光発電装置を少なくとも1000時間 85°Cと85%の湿度で試す加速老化試験です."我々の研究により,太陽光発電の製造業者は低コストの方法で,流量関連信頼性の問題を生産初期に特定し,保全請求や湿気による腐食による性能損失を削減します"とBram Hoexは述べています.論文の著者.
フルクスは,溶接リボン表面からオキシド層を除去するために,モジュール組立中に使用され,強い金属結合を確保する.研究チームは"不浄"フルクスに焦点を当て,清掃を必要とせず,酸化層を除去し,強い結合を形成するしかし少量の非伝導性残留が残ります
試験では,商用フルックス2種類が使用されました.カルボキシル酸をベースにしたフルックスAと,マリック酸をベースにしたフルックスBです.2019年にレーザー強化接触最適化 (LECO) プロセスを用いて3つのn型TOPCon細胞が生産されました.研究者らは,この細胞は,前面にボロンドーピングされた放出器がアルミニウム酸化物 (Al2O3) とシリコンナイトリド (SiNx) で覆われ,類似した構造を持っていたことに留意した.銀色の格子線をスクリーンプリントした背面は二酸化シリコン (SiO2),リンが多用されたポリシリコン,SiNx,そして同じ銀色のグリッドラインで構成されています.
サンプルを5つのグループに分けました:フロントサイドフルックスA,フロントサイドフルックスB,バックサイドフルックスA,バックサイドフルックスB,および非フルックスコントロール.噴霧で流し込み,最大10分間85°Cのホットプレートで乾燥しました.
分析により",不浄"な流体残留物が,湿熱条件下でTOPConの前面のAg·Al接触体の有意な腐食を引き起こし,連続抵抗を増加させ,効率を低下させたことが明らかになった.ホエックスの指摘"ハロゲンを含むフルックスAは フルックスBよりも 大きく腐食性があるが 両方とも 深刻な劣化を引き起こす可能性がある"
研究チームはまた,裏側銀のペストは,より高い化学的安定性のために,ほとんど分解を示した,密度の高い金属化構造とアルミニウムの含有量が低いため,腐食耐性が向上した..
これらの問題を解決するために,研究者は,モジュールパッケージ化前にパッケージ化されていないセルに湿気熱テストを行い,フルックス関連のリスクを迅速に特定することを推奨しています.低ハロゲン濃度で流体浸透を制限するために金属化ペストの組成と構造を最適化する.
研究結果は,日光エネルギー材料と太陽電池誌"TOPCon太陽電池に対する溶接流誘導腐食の影響の評価"に掲載されています.
以前,UNSWとカナダ・ソーラーが共同研究し,TOPConとヘテロジャンクション (HJT) セルの信頼性にとってフルックス選択が極めて重要であることを確認しました.韓国 電子 テクノロジー 研究所 (KETI) の 別 の チーム は,商用 流体 が HJT 細胞 の インディウム チン オキシド (ITO) 電極 を 腐食 する こと が ある と 発見 し まし たUNSWは,UV誘導,エチレンビニルアセタート (EVA) 封装,ナトリウムイオン曝露下でTOPCon細胞の分解メカニズムも調査しました.PERC モジュールで見られない様々な故障モードを明らかにする.