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The Link between Ag‐Paste Rheology and Screen‐Printed Solar Cell Metallization

丝网印刷 材料科学 电极 再现性 太阳能电池 流变学 共发射极 纳米技术 光电子学 光伏系统 纳米 3d打印 机械工程 复合材料 电气工程 生物医学工程 工程类 物理化学 化学 统计 数学
作者
Sebastian Tepner,Noah Wengenmeyr,Michael Linse,Andreas Lorenz,Maximilian Pospischil,Florian Clement
出处
期刊:Advanced materials and technologies [Wiley]
卷期号:5 (10) 被引量:60
标识
DOI:10.1002/admt.202000654
摘要

Abstract Today's photovoltaic production chain is moving into a material crisis as the use of silver for front‐side metallization of passivated emitter and rear contact solar cells remains a crucial requirement. The shared effort of the scientific and industrial community to further reduce Ag‐consumption as much as possible without compromising cell efficiency has become more challenging in recent years. Further improvements require a deep understanding on the paste‐screen interaction at narrow line widths. This study presents the impact of Ag‐paste rheology on fine line screen printing for screen openings between 15 and 24 µm at industrial printing speeds of up to 600 mm s −1 . A clear trade‐off is there between maintaining a sufficient reproducibility of the screen printing process and achieving an optimized printed Ag‐electrode geometry, thus optimal Ag‐consumption. Further, a correlation between the work of adhesion at the paste–wire interface and the resulting deviation of the printed electrode height is discovered, highlighting the importance of an advanced screen optimization for the future of fine line screen printing. Finally, an easy to use method for analyzing the reproducibility of printed Ag‐electrode geometries even for lab‐scale data sets is presented.
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