
該方法基于不同激發(fā)條件下的光致發(fā)光和非接觸式電致發(fā)光圖像,以及光譜反射測量。
它能夠測量太陽(yáng)能電池完整的電流-電壓特性曲線(xiàn),包括開(kāi)路電壓、短路電流密度、填充因子和效率等性能參數。
弗勞恩霍夫 ISE 在線(xiàn)太陽(yáng)能電池分析和模擬團隊經(jīng)理 Johannes Greulich 博士表示,這種非接觸式方法特別適合測量單面金屬化太陽(yáng)能電池,以及鈣鈦礦-硅串聯(lián)太陽(yáng)能電池的底部電池。
他還解釋說(shuō),新方法在測試中表現出了非常好的一致性。“我們打算在未來(lái)與合作伙伴的研究項目中,開(kāi)發(fā)工業(yè)化量產(chǎn)所需的調整方法,并加速測量逆向行為。”格魯利希說(shuō)道。
弗勞恩霍夫研究所的一份聲明補充道,消除與太陽(yáng)能電池的物理接觸可以節省時(shí)間,從而顯著(zhù)提高生產(chǎn)效率。弗勞恩霍夫太陽(yáng)能系統研究所所長(cháng)拉爾夫·普魯博士表示,該方法有望將生產(chǎn)效率提高到每小時(shí)10,000片以上,并生產(chǎn)出更薄的太陽(yáng)能電池。“憑借這項創(chuàng )新,我們能夠以更具成本效益的方式大規模生產(chǎn)下一代太陽(yáng)能電池,”普魯博士補充道。
該方法還被認為是一種在測量過(guò)程中消除太陽(yáng)能電池機械應力并降低測量系統維護成本的方法。