隨著TOPCon太陽能電池市占率突破50%,其雙面銀漿消耗量(12–15 mg/W)導致生產成本激增。本研究提出以鋁漿替代背面銀觸點,通過材料配方革新與工藝優化,解決鋁/多晶硅界面過度合金化問題。研究基于數值模擬結合美能TLM接觸電阻測試儀精準量化接觸電阻率(ρc)演變,并結合數值模擬明確產業化路徑。
研究方法
Millennial Solar

(a) 用于提取J0, metal的面積加權LCO圖案設計;(b) 鋁背觸點電池制備的LCO圖案;(c) 熱電偶測量的九種燒制曲線;(d) 實驗流程圖及前驅體/電池結構示意圖
- 樣品:采用M6尺寸(166×166 mm2)的工業n型TOPCon電池及前驅體(包括成品電池、未金屬化和正面金屬化前驅體)。
- 激光開孔(LCO):使用飛秒紫外激光(λ=257 nm)選擇性移除背面SiN?層,為非燒穿(nFT)鋁觸點制備接觸區域。
- 接觸復合提取:采用面積加權法計算J0, metal。
- 金屬化工藝:絲網印刷常規鋁漿和特殊鋁漿,通過九種燒制曲線(峰值溫度620/680/760°C,速度慢/中/快)優化接觸性能。
- 表征與模擬:使用PL成像、SEM、AFM分析微觀結構;Quokka 3軟件模擬效率損失及優化路徑。
鋁觸點的技術瓶頸與突破
Millennial Solar

(a) 傳統鋁漿處理的金屬化前驅體PL圖像;(b) 傳統鋁漿的J0, metal值;(c) 傳統鋁漿接觸TOPCon堆疊的截面SEM圖;(d) 特殊鋁漿的截面SEM圖
傳統鋁漿與 n?多晶硅層接觸時,會形成深達8μm的共晶層,完全穿透 TOPCon 結構的SiO?/ 多晶硅層,導致接觸復合電流密度(J0, metal)高達 391,735 fA/cm2,遠高于銀觸點的 50 fA/cm2,無法直接使用。

(a) 銀漿與特殊鋁漿的接觸復合比較;(b) 不同燒制條件下的接觸電阻率 (ρc);(c) 680°C-中速燒制下特殊鋁漿的PL圖像;(d) 特殊鋁漿的J0, metal值
為解決這一問題,特殊鋁漿通過添加 25-40 wt% 硅含量的 Al-Si 合金顆粒,將熔點提升至 760°C 以上,抑制了與多晶硅的過度合金化,同時優化玻璃粉成分以改善與 n?多晶硅的歐姆接觸。燒結條件優化顯示,680°C - 中等熱預算下,特殊鋁漿的J0, metal可降至 41,000 fA/cm2,接觸電阻率(ρc)低至 0.4 mΩ?cm2,為鋁觸點應用奠定基礎。
鋁背觸點TOPCon電池性能評估
Millennial Solar

銀背與鋁背TOPCon電池的電流-電壓特性對比
采用飛秒紫外激光(257nm)進行 LCO 工藝,在不損害鈍化層的前提下實現接觸開口,結合絲網印刷和共燒工藝,成功制備鋁背觸點TOPCon電池。實驗結果顯示,冠軍電池效率達 22.92%,與背面銀參考電池(23.66%)的效率差距為 0.8%。效率損失主要源于鋁觸點的高接觸復合(導致 VOC 損失 10mV)和串聯電阻增加(FF 損失 2.5%),而 JSC 因正面設計相同無顯著差異。
Quokka3數值模擬提升效率
Millennial Solar
(a) 模擬電池的自由能損失分析;(b) 鋁背電池最高效率模擬;(c) 最優LCO點間距
Quokka 3 模擬顯示,鋁背電池的51%損失來自背面表面,其中88%歸因于接觸復合和電阻損失,分別為 0.50 mW/cm2 和 0.57 mW/cm2,是銀觸點的 10 倍以上。為縮小效率差距,模擬確定關鍵優化參數:
- 接觸復合電流密度J0, metal需降至 10,000 fA/cm2 以下;
- 接觸電阻率ρc 低于 1.1 mΩ?cm2;
- 當 ρc 為 0.4 mΩ?cm2 時,目標J0, metal需達 2,500 fA/cm2,配合8μm 的 LCO 點間距,可實現參考電池效率23.7%。
本研究成功證明了鋁背觸點TOPCon電池中替代銀的可行性。特殊鋁漿通過抑制合金化和優化燒結條件,實現了22.92% 的電池效率,效率差距縮小至 0.8%。數值模擬為進一步提升性能指明了方向,即降低J0, metal至 2,500 fA/cm2 并優化接觸電阻。
美能TLM接觸電阻測試儀
Millennial Solar
美能TLM接觸電阻測試儀所具備接觸電阻率測試功能,可實現快速、靈活、精準檢測。
靜態測試重復性≤1%,動態測試重復性≤3%
線電阻測量精度可達5%或0.1Ω/cm
接觸電阻率測試與線電阻測試隨意切換
定制多種探測頭進行測量和分析
該研究通過美能TLM接觸電阻測試儀提供關鍵支撐成功證明了鋁背觸點TOPCon電池替代銀的可行性,為 TOPCon 電池在太瓦級制造中減少銀消耗提供了切實可行的路徑。
原文參考:Integration of aluminum contacts in TOPCon solar cells: A pathway to reduce silver usage
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