CN109903886A - 一种应用于无网结网版的正面细栅浆料 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种应用于无网结网版的正面细栅浆料,所述细栅浆料的组成成份包括:85‑90%的银粉,1‑4%的玻璃粉,7‑12%的有机载体,以及微量的无机添加剂和有机助剂。其中玻璃粉为双玻璃粉体系,其中有机载体包括乙基纤维素树脂,醋酸丁酸纤维素树脂及其它功能性树脂和溶剂,触变剂,有机硅,助剂等。本发明有机载体注重溶剂的选择方法,及溶剂与树脂和触变剂之间的溶解性和分子间相互作用力,通过合理的有机成份之间的搭配使浆料能够在24‑28um线宽的无网结网版上流畅印刷,并且线型饱满性与平整性及高宽比都非常好,这利于提高太阳能电池的填充因子和短路电流,从而提高转化效率。
Description
技术领域
本发明属于太阳能电池技术领域,具体是指一种太阳能电池用正面细栅银浆浆料,特别是指一种应用于无网结网版的正面细栅浆料。
背景技术
目前的晶硅太阳电池二次印刷工艺中,存在主栅浆料与细栅浆料匹配性问题,即不同玻璃体系的主栅浆料与不同玻璃体系的细栅浆料搭配存在效率偏低或拉力偏低问题,这使得部分采用二次印刷电池片厂的降本增效目的难以实现,故急需开发一种兼容性好和工艺窗口宽的细栅浆料。
在光伏行业中,丝网印刷工艺由于技术成熟、工艺简单且精度容易控制,被广泛用于形成太阳电池的正面电极。近年来,常规工艺的太阳电池效率进一步提升变得愈加困难。超细栅太阳电池技术可以减少遮光损失,进一步优化副栅线的高宽比,在现有生产设备和工艺的基础上可快速实现效率提升和成本降低,因而广受关注。然而随着副栅线开口的降低,由于传统网纱网版(斜交绷网)本征的缺陷,网结的遮挡弊端愈发明显,势必会影响超细栅印刷和副栅线开口进一步变窄的趋势,所以光伏产业对于无网结网版的需求愈加强烈。
目前常规正面银浆在无网结网版上的印刷普遍存在断栅偏多或者高宽比小等缺点,严重阻碍了晶硅太阳能电池效率的提升,所以开发出能适应无网结网版的正面细栅浆料迫在眉睫。
发明内容
本发明实施例所要解决的技术问题在于,提供一种应用于无网结网版的正面细栅浆料。该方案改善细栅浆料与不同玻璃体系主栅浆料的兼容性问题,同时改善浆料在无网结网版上的印刷性能,提高浆料的高宽比和减少断栅,从而提高太阳能电池的光电转换效率。
为实现上述目的,本发明的技术方案是该正面细栅浆料由下列重量份的组分组成:银粉80-90%,玻璃粉1-3%,有机载体6-10%,以及有机和无机助剂余量,所述有机载体包括有溶剂、助剂、树脂和触变剂,所述的所述有机载体中溶剂的选择依据是对无网结网版浸润性好,同时对硅片浸润性差的溶剂,然后选择树脂及触变剂与溶剂之间的相容性能达到最佳,使有机载体各组分之间的分子间相互作用力最大。
进一步设置是所述玻璃粉采用双玻璃粉体系,一种为高铅玻璃,另一种为无铅玻璃。采用高铅与无铅双玻璃体系可以与不同玻璃粉体系的主栅浆料搭配,兼容性好,使用窗口范围宽。
进一步设置是所述溶剂占有机载体质量百份比为60-80%,有机溶剂选自松油醇,醇酯十二,1-苯氧基-2-丙醇,DBE,己二酸二甲酯,戊二酸二甲酯,邻苯二甲酸二甲酯,二乙二醇丁醚醋酸酯,柠檬酸三丁酯,二乙二醇二丁醚,二乙二醇单丁醚,三乙二醇单甲醚中的一种或几种。
进一步设置是所述助剂占有机载体质量百分比为10-20%,助剂包括有分散剂、表面活性剂、有机硅润滑剂和消泡剂。
进一步设置是所述树脂占有机载体质量百分比为1-15%,树脂选自乙基纤维素,丙烯酸树脂,松香树脂,醋酸丁酸纤维素,醋酸丙酸纤维素,聚乙烯醇缩丁醛,热塑性树脂及聚乙烯吡咯烷酮中的一种或几种。
进一步设置是所述触变剂占有机载体质量百分比为1-8%,触变剂选自聚酰胺钠、氢化蓖麻油、气相二氧化硅中一种或几种。
进一步设置是该正面细栅浆料适应无网结网版印刷工艺。
与现有技术相比,本发明的有益效果如下:
本发明细栅浆料采用双玻璃体系,解决了细栅浆料与不同玻璃体系的主栅浆料兼容性问题,拓宽了细栅浆料的使用窗口,使得太阳能电池的效率与拉力达到最佳。
同时本发明开发了独特的溶剂、树脂及触变剂的选用方法,通过有机载体中不同成分的合理搭配使得正面细栅浆料能够在24-28um线宽的无网结网版上流畅印刷,使得烧结线宽为32-40um,高度为16-20um,高宽比为0.42-0.55之间,提高了电池片的效率。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合实施例对本发明作进一步地详细描述。
实施例1-7:一种正面细栅浆料用的双玻璃体系重量份组成比:
将实施例1-7玻璃与银粉和有机载体搅拌均匀制备成细栅浆料,然后分别与无铅和有铅的玻璃体系的主栅浆料搭配,测试效率与拉力。测试结果如下所示:其中主栅浆料的玻璃粉为无铅体系:
| 样品 | Ncell% | Voc(mv) | Isc(A) | FF% | Rs(mΩ) | 拉力(N) |
| 1 | 19.11 | 638.2 | 9.216 | 80.12 | 1.73 | 1.32 |
| 2 | 19.15 | 638.3 | 9.220 | 80.23 | 1.68 | 1.63 |
| 3 | 19.18 | 638.6 | 9.221 | 80.29 | 1.62 | 1.85 |
| 4 | 18.92 | 637.0 | 9.205 | 79.81 | 1.92 | 1.10 |
| 5 | 18.99 | 637.6 | 9.216 | 79.93 | 1.88 | 1.22 |
| 6 | 19.03 | 637.5 | 9.223 | 79.97 | 1.85 | 1.43 |
| 7 | 19.08 | 638.0 | 9.218 | 80.05 | 1.76 | 1.90 |
其中主栅浆料的玻璃粉为有铅体系:
从上述数据可知,实施例3与无铅或有铅玻璃体系的主栅浆料搭配后效率与拉力达到最佳值。
下面结合实施例对本发明适应于无网结网版的有机载体作进一步描述:
首先,选择溶剂:溶剂首先选择对无网结网版浸润性较好的,同时对硅片浸润性差的溶剂,如二乙二醇丁醚醋酸酯,醇酯十二,二乙二醇单丁醚,己二酸二甲酯,邻苯二甲酸二甲酯等。然后,选择与这些溶剂相容性较好的树脂,如乙基纤维素,醋酸丁酸纤维素,聚乙烯醇缩丁醛等,最后,选择与树脂溶液相容性较好的聚酰胺钠触变剂。
先制备混合溶剂:二乙二醇丁醚醋酸酯40-70%,醇酯十二10-30%,二乙二醇单丁醚5-15%,己二酸二甲酯5-15%,邻苯二甲酸二甲酯0-10%,各组分含量之和为100%。
实施例8,按比例称取65-80份的混合溶剂,10-20份的有机助剂,1-5份的乙基纤维素,在70℃温度下溶解1小时,然后加入1-10份的触变剂搅拌1个小时,得到均一的有机载体,各组分含量和之为100份。
实施例9,按比例称取65-80份的混合溶剂,10-20份的有机助剂,1-5份的乙基纤维素,和1-5份的醋酸丁酸纤维素,在70℃温度下溶解1小时,然后加入1-10份的触变剂搅拌1个小时,得到均一的有机载体,各组分含量和之为100份。
实施例10,称取65-80份的混合溶剂,10-20份的有机助剂,1-5份的醋酯丁酯纤维素,在70℃温度下溶解1小时,然后加入1-10份的触变剂搅拌1个小时,得到均一的有机载体,各组分含量和之为100份。
下表是采用不同实施例制成的正银浆料与对比例浆料的各项指标对比情况:
| 线宽um | 线高um | 高宽比 | 断栅(个) | 粘度(pa.s) | |
| 实施例8 | 36-38 | 16-18 | 0.46 | 2 | 146 |
| 实施例9 | 34-36 | 18-20 | 0.54 | 1 | 115 |
| 实施例10 | 35-37 | 17-19 | 0.50 | 1 | 97 |
| 对比例 | 37-40 | 15-18 | 0.43 | 3 | 155 |
其中网版为乐邦325-16-22-15-26um,实施例均能在其上面流畅印刷,其中实验例9印刷后线宽及形貌最佳。
以上所揭露的仅为本发明较佳实施例而已,当然不能以此来限定本发明之权利范围,因此依本发明权利要求所作的等同变化,仍属本发明所涵盖的范围。
Claims (7)
1.一种应用于无网结网版的正面细栅浆料,其特征在于:该正面细栅浆料由下列重量份的组分组成:银粉80-90%,玻璃粉1-3%,有机载体6-10%,以及有机和无机助剂余量,所述有机载体包括有溶剂、助剂、树脂和触变剂,所述的所述有机载体中溶剂的选择依据是对无网结网版浸润性好,同时对硅片浸润性差的溶剂,然后选择树脂及触变剂与溶剂之间的相容性能达到最佳,使有机载体各组分之间的分子间相互作用力最大。
2.根据权利要求1所述的一种应用于无网结网版的正面细栅浆料,其特征在于:所述玻璃粉采用双玻璃粉体系,一种为高铅玻璃,另一种为无铅玻璃。
3.根据权利要求1所述的一种应用于无网结网版的正面细栅浆料,其特征在于:
所述溶剂占有机载体质量百份比为60-80%,有机溶剂选自松油醇,醇酯十二,1-苯氧基-2-丙醇,DBE,己二酸二甲酯,戊二酸二甲酯,邻苯二甲酸二甲酯,二乙二醇丁醚醋酸酯,柠檬酸三丁酯,二乙二醇二丁醚,二乙二醇单丁醚,三乙二醇单甲醚中的一种或几种。
4.根据权利要求1所述的一种应用于无网结网版的正面细栅浆料,其特征在于:所述助剂占有机载体质量百分比为10-20%,助剂包括有分散剂、表面活性剂、有机硅润滑剂和消泡剂。
5.根据权利要求1所述的一种应用于无网结网版的正面细栅浆料,其特征在于:所述树脂占有机载体质量百分比为1-15%,树脂选自乙基纤维素,丙烯酸树脂,松香树脂,醋酸丁酸纤维素,醋酸丙酸纤维素,聚乙烯醇缩丁醛,热塑性树脂及聚乙烯吡咯烷酮中的一种或几种。
6.根据权利要求1所述的一种应用于无网结网版的正面细栅浆料,其特征在于:所述触变剂占有机载体质量百分比为1-8%,触变剂选自聚酰胺钠、氢化蓖麻油、气相二氧化硅中一种或几种。
7.根据权利要求1所述的一种应用于无网结网版的正面细栅浆料,其特征在于:该正面细栅浆料适应无网结网版印刷工艺。
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