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目录索引
一、BC电池:光伏未来进一步降本提效的必由之路 6
二、金属化降本:光伏未来提效降本的主力 13
(一)铜浆料:有望成为光伏金属化降本的终极路线 14
(二)0BB技术:逐步走向成熟,有望进入大规模应用 21
(三)叠栅技术:采用贱金属导电丝,更为极致的“0BB”技术 24
(四)电镀铜:多方努力持续推进产业化 27
(五)积极关注布局新技术的设备厂商 30
三、风险提示 31
(一)供给政策不及预期的风险 31
(二)技术进步不确定的风险 31
(三)产生坏账的风险 31
(四)下游需求波动的风险 31
(五)贸易摩擦的风险 31
图表索引
图1:晶体硅太阳能电池技术演变示意图 6
图2:TBC制备工艺 7
图3:HJT与HBC制备工艺 7
图4:P-IBC结构(结合PERC、TOPCon、BC技术) 8
图5:全激光工艺路线的P-IBC工艺 8
图6:激光作用机理 9
图7:不同激光钻孔效果图 9
图8:采用离子注入工艺的POLO-IBC技术 10
图9:BC电池连接方式 10
图10:BC电池焊带放置方式 10
图11:BC需要额外的绝缘胶 11
图12:BC需要额外的绝缘条 11
图13:隆基绿能BC产品数据1 12
图14:隆基绿能BC产品数据2 12
图15:采用铜浆料的ZEBRA电池(TBC)结构 15
图16:DH(DampHeat)测试结果1 16
图17:DH(DampHeat)测试结果2 16
图18:TC(ThermalCycling)测试结果1 16
图19:TC(ThermalCycling)测试结果2 16
图20:ZEBRAGen2IBC电池结构横截面 17
图21:镀铜的银接触点显微图(左图虚线部分) 17
图22:铜浆料对比实验结果1 17
图23:使用Al浆料的TOPCon电池示意图 18
图24:不同对照组转换效率(η)对比 18
图25:不同对照组开压(Voc)对比 18
图26:不同对照组填充因子(FF)对比 19
图27:不同对照组短路电流密度(Jsc)对比 19
图28:使用Cu浆料的HJT电池示意图 19
图29:使用Cu浆料的HJT电池实物图 19
图30:使用Cu浆料的HJT电池测试结果 20
图31:激光转印主要流程 21
图32:晶硅电池栅线发展趋势 21
图33:小牛IFC直接覆膜技术 23
图34:小牛CHJ40直接覆膜串连机 23
图35:奥特维0BB工艺解决方案 24
图36:奥特维AM050K光伏划焊联体串焊机 24
图37:传统多主栅和无主栅技术电流收集示意图 24
图38:叠栅技术电流收集示意图 24
图39:不同焊带对太阳光线的反射路径图 25
图40:新型的转印模板的结构示意图 26
图41:新型的转印模板与电池片焊接时的结构示意图 26
图42:初步加热的设置位置示意图 26
图43:图8中A-A部位的详细示意图 26
图44:电镀铜HJT太阳能电池的结构示意图 28
图45:HJT太阳能电池电镀铜技术流程 28
图46:镀膜后的Ni/Cu电极栅线细节图(其一) 29
图47:镀膜后的Ni/Cu电极栅线细节图(其二) 29
表1:各家厂商在BC电池的进展和布局情况 12
表2:光伏主产业链产品成本分析(2024年11月) 13
表3:铜与银的对比 14
表4:铜浆料对比实验相关设定 15
表5:铜浆料对比实验结果2 17
表6:现有主流0BB方案 22
表7:0BB技术在各家的应用情况 23
表8:各家铜电镀的进展情况 29
表9:主要设备公司在新技术方面的布局情况 30
一、BC电池:光伏未来进一步降本提效的必由之路
BC电池技术是一种通用的平台型技术。作为一种电池结构,可以TOPCon、HJT、钙钛矿等叠加,目前常见的有HBC(HJT+BC)、TBC(TOPCon+BC)、HPBC
(PERC+TOPCon+BC)、ABC(全钝化)等。图1:晶体硅太阳能电池技术演变示意图
数据来源:《PassivatingContactsforCrystallineSiliconSolarCells:AnOverviewoftheCurrentAdvancesandFuturePe
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