主要职责
中国科学院贯彻落实党中央关于科技创新的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持党中央对科技工作的集中统一领导。主要职责是:
一、开展使命导向的自然科学领域基础研究,承担国家重大基础研究、应用基础研究、前沿交叉共性技术研究和引领性颠覆性技术研究任务,打造原始创新策源地。 更多+
办院方针
面向世界科技前沿,面向经济主战场,面向国家重大需求,面向人民生命健康,率先实现科学技术跨越发展,率先建成国家创新人才高地,率先建成国家高水平科技智库,率先建设国际一流科研机构,加快打造原始创新策源地,加快突破关键核心技术,努力抢占科技制高点。
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中国科学院是国家科学技术界最高学术机构、国家科学技术思想库,自然科学基础研究与高技术综合研究的国家战略科技力量。
1949年,伴随着新中国的诞生,中国科学院成立。建院70余年来,中国科学院时刻牢记使命,与科学共进,与祖国同行,以国家富强、人民幸福为己任,人才辈出,硕果累累,为我国科技进步、经济社会发展和国家安全作出了不可替代的重要贡献。 更多+
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隧穿氧化物钝化接触(TOPCon)太阳能电池凭借优异的钝化接触特性及低度电成本,已成为晶硅光伏市场的主流技术。但早期的TOPCon金属化过程高度依赖银铝浆的高温烧结以穿透器件钝化层,进而实现导电接触,这种剧烈的界面反应会导致钝化失效。同时,高温烧结下金属栅线的坍缩及展宽也会引发光学遮挡问题,限制电池效率提升。
近日,中国科学院宁波材料技术与工程研究所提出了高触变性无铝银浆与定制化激光增强接触优化(LECO)工艺相结合的全新金属化策略。研究团队从浆料中聚合物触变网络的可逆破坏与重建机制出发,优化聚合物网络的分子构型与分子间氢键网络,赋予浆料印刷后的极致保型能力,实现了55%的高栅线高宽比,降低了光学遮挡损失。
在此基础之上,团队通过引入定制化的激光烧结工艺,在金属与硅基底界面处构建了低穿透、低电阻Pb-Ag/Si合金接触结构。这一新接触结构既可保障高效电荷提取,又能够降低传统金属化工艺中铝诱导的硅晶格破坏与金属复合损失。基于该技术,团队在大面积TOPCon太阳能电池上实现了26.31%的第三方认证转换效率,其短路电流密度达41.98 mA cm-2,创造了迄今为止文献报道的大面积TOPCon太阳能电池Jsc最高认证纪录。
在技术实现层面,团队采用高触变性无铝银浆进行丝网印刷,并引入定制化LECO工艺,在向电池施加反向偏压的同时,利用单频激光对正面栅线进行连续扫描。该过程通过载流子注入引发的局部焦耳热,在硅片表面金字塔肩部形成半球形Pb-Ag/Si合金接触。该方法将金半接触反应限制在离散的微小位点内,减少了金属诱导复合损伤,工艺制程友好且兼容现有工业产线,为晶体硅太阳能先进金属化制程提供了思路。
相关研究成果在线发表在《物质》(Matter)上。研究工作得到国家自然科学基金和中国科学院国际合作项目等的支持。

基于协同金属化策略的TOPCon太阳能电池结构示意图和性能表现
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