PofoliaPofolia ile paylaşıldı

Solar Energy Materials and Solar Cells· 2026Q1

Asetik Asit Buharı Yaşlandırması Altında Cu@Ag Metalize SHJ Güneş Pillerinin Hızlı Güvenilirlik Değerlendirmesi ve Mekanistik İçgörüsü

Rapid reliability assessment and mechanistic insight of Cu@Ag-metallized SHJ solar cells under acetic acid vapor aging

Ao Nong, Shuai Zou, Ruirui Lv, Baoan Wu ve diğerleri

Kısa özet

Asetik asit buharı yaşlandırması, SHJ güneş pillerindeki Cu@Ag metalizasyonunun, direnç kayıplarını artıran ve performansı düşüren bakır asetat oluşumuyla tercihli Cu çekirdek çözünmesi yoluyla bozulduğunu ortaya koymaktadır.

Yapay zekâ ile başlık ve abstract'tan üretildi; tam metin okunmaz.

Ana noktalar

  • Asetik asit buharı yaşlandırması, Cu@Ag metalize SHJ güneş pillerinde hat korozyon direncini hızla değerlendirir.
  • Bozunma, bakır asetat ürünleri oluşturan ve direnç kayıplarını artıran Cu çekirdeğinin tercihli çözünmesiyle gerçekleşir.
  • ITO tabakası sınırlı yanıt gösterdi, bu da Cu@Ag hat korozyonunun baskın bozunma yolu olduğunu gösteriyor.
  • Geliştirilmiş tasarıma ve inhibitörlere sahip optimize edilmiş bir Cu@Ag macunu, bozunmayı önemli ölçüde bastırdı ve verimlilik tutunmasını iyileştirdi.

Yapay zekâ ile başlık ve abstract'tan üretildi; tam metin okunmaz.

Özet (abstract)

Low-temperature Ag-coated Cu (Cu@Ag) paste has been widely adopted as a standard electrode material for silicon heterojunction (SHJ) solar cells, driven primarily by escalating cost-reduction pressure and growing demands for manufacturing sustainability through reduced reliance on scarce silver resources. However, the long-term behavior of such metallization under damp-heat (DH) conditions requires closer examination, as acidic species from encapsulant hydrolysis could potentially affect electrode integrity. Herein, the degradation behavior of low-temperature Cu@Ag paste-metallized SHJ solar cells was investigated under accelerated acetic acid vapor aging, a cell-level method that enables rapid assessment of gridline corrosion resistance via accelerated corrosion attack. The results reveal that acetic acid vapor promotes preferential dissolution of the Cu core through localized galvanic microcells formed at Ag-shell defects. The released Cu 2+ reacts with acetate ions to form copper acetate products that disrupt gridline conductivity and increase resistive losses, thereby degrading cell performance. In contrast, the indium tin oxide (ITO) layer exhibited only a limited response, confirming that Cu@Ag gridline corrosion dominated the degradation pathway under the present conditions. Guided by these mechanistic insights, an optimized Cu@Ag paste featuring two synergistic enhancements, namely conductive powder architecture design and chemical inhibitor incorporation, was evaluated. Comparative experiments demonstrate that this optimized paste markedly suppresses gridline degradation and enhances the efficiency retention of SHJ solar cells compared with conventional counterparts. These findings provide valuable insights and methodological references for designing durable Cu@Ag pastes and enhancing SHJ module reliability in field applications.

Yazarların özeti; kaynağından alınmıştır. Solar Energy Materials and Solar Cells, 2026 · DOI ↗

ÇıkarımlarPremium
Makaleye SorÜcretsiz hesapla

Ücretsiz hesapla devam et

Makaleye Sor ile bu makaleye günde 3 soru ücretsiz; makaleyi kaydet, kaynakçasını al, ilgi alanına göre her gün yeni özetler. Çıkarımlar Premium.

Web'de ücretsiz devam et

Google ya da Apple hesabınla giriş; kart istemez. Bu makaleye geri dönersin.

Telefonda:

Alan: Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Electrical and Electronic EngineeringEngineering