MDP 技術(shù)-硅錠質(zhì)量評估的 “透視眼”
在光伏生產(chǎn)鏈中,硅錠材料質(zhì)量評估對晶體生長者優(yōu)化結(jié)晶過程、電池、芯片制造商篩選材料以降本增效極為重要。傳統(tǒng)依賴最終效率的反饋方式存在諸多不足,MDP技術(shù)則為早期質(zhì)量評估提供了新途徑。
Freiberg Instruments相關(guān)技術(shù)或設(shè)備助力實現(xiàn)用MDP技術(shù)在硅磚四個側(cè)面以1mm分辨率測量空間壽命和電阻率圖像。這種測量具有非接觸、可在線操作且無需校準(zhǔn)的優(yōu)勢。MDP技術(shù)能夠對晶錠的空間分辨載流子壽命和電阻率進(jìn)行測量,其測量過程為非接觸式,可在生產(chǎn)線上實時操作,且無需額外校準(zhǔn)。這一特性使得測量過程簡便高效,避免了因接觸測量帶來的誤差和對硅磚的損傷,同時能及時獲取大量數(shù)據(jù),為后續(xù)分析提供充足依據(jù)。
其次可以反映材料本質(zhì)特性:硅磚可視為一種半無限表面樣品,其MDP壽命測量受表面復(fù)合影響較小,能精準(zhǔn)反映材料的實際體壽命。這一優(yōu)勢是其他測量方式難以企及的,通過MDP測量得到的體壽命數(shù)據(jù),與產(chǎn)品的最終性能緊密相關(guān),是評估材料質(zhì)量的關(guān)鍵指標(biāo)(如圖1)。
圖 1:晶錠(a)右側(cè)、(b)上側(cè)、(c)左側(cè)和(d)下側(cè)的壽命測量結(jié)果
從測量圖像中提取受污染區(qū)域面積分?jǐn)?shù)、壽命(針對邊緣角落硅磚提出加權(quán)調(diào)和平均計算方法)、電阻率和位錯等特征。其中,利用Freiberg Instruments參與相關(guān)研發(fā)的MDP技術(shù)獲取的高質(zhì)量測量數(shù)據(jù),為準(zhǔn)確提取這些特征奠定基礎(chǔ)。例如,通過其設(shè)備精準(zhǔn)測量的壽命數(shù)據(jù),能更合理地計算加權(quán)調(diào)和平均值(如圖2)。
圖 2 展示了從兩塊在不同區(qū)域裁剪的硅磚的 MDP 壽命圖像中檢測到的位錯情況。如上圖所示,即使在對比度不變的區(qū)域,位錯檢測也很可靠。
模型構(gòu)建:以提取的特征和太陽能電池短路電流值為輸入,采用回歸增強隨機(jī)森林(RERF)模型預(yù)測太陽能電池開路電壓。這一過程中,MDP測量的精準(zhǔn)數(shù)據(jù)保證了模型訓(xùn)練的可靠性,Freiberg Instruments的技術(shù)支持使得數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和穩(wěn)定性得以保障(如圖3)。
圖 3:四塊不同材料質(zhì)量晶錠的開路電壓(Voc)
使用來自19塊不同位置HPM和CM硅磚制成的約1200個工業(yè)Al - BSF太陽能電池構(gòu)建數(shù)據(jù)集,涵蓋不同坩堝尺寸和硅錠高度。實驗中使用的MDP測量設(shè)備與Freiberg Instruments緊密相關(guān),確保了數(shù)據(jù)采集的全面性和準(zhǔn)確性。
圖 4:比較來自不同錠的兩個中心的測量值(實心)和預(yù)測值(空心)(Voc)值與磚高度的關(guān)系。
模型評估:對不同材料類別分別開發(fā)預(yù)測模型并優(yōu)化參數(shù),通過留一法進(jìn)行盲測評估模型準(zhǔn)確率(如圖4)。得益于Freiberg Instruments的技術(shù)支持,MDP測量數(shù)據(jù)的高質(zhì)量使得模型評估結(jié)果更可靠。
模型對HPM和CM硅磚開路電壓預(yù)測平均絕對誤差分別為3.06mV和4.85mV;加權(quán)調(diào)和平均壽命提升了預(yù)測精度;模型能有效區(qū)分不同質(zhì)量硅磚,但對缺陷分布不均材料預(yù)測精度受限。
本研究借助MDP技術(shù)成功實現(xiàn)了硅錠的早期質(zhì)量評估,為光伏產(chǎn)業(yè)優(yōu)化生產(chǎn)流程、提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量提供了可靠的技術(shù)手段。未來,MDP技術(shù)有望在更多材料和工藝中得到應(yīng)用,進(jìn)一步推動光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。Freiberg Instruments的技術(shù)或設(shè)備在其中發(fā)揮了作用,為光伏產(chǎn)業(yè)早期評估硅錠質(zhì)量提供了可靠手段,有助于優(yōu)化生產(chǎn)流程、提升產(chǎn)業(yè)效益。未來可進(jìn)一步探索該技術(shù)在不同材料和工藝中的應(yīng)用。
相關(guān)產(chǎn)品
免責(zé)聲明
- 凡本網(wǎng)注明“來源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。