本公开涉及光伏电池制造,尤其涉及一种银浆及其制备方法、光伏电池。
背景技术:
1、近年来,异质结光伏电池凭借高能量转换效率、低工艺温度和高双面率等性能优势在众多光伏电池中脱颖而出,成为极具潜力的高效光伏电池之一。
2、但是,现有的异质结光伏电池工作稳定性较差,从而导致其使用寿命和可靠性较差。
3、需要说明的是,在上述背景技术部分公开的信息仅用于加强对本公开的背景的理解,因此可包括不构成对本领域普通技术人员已知的现有技术的信息。
技术实现思路
1、本公开目的在于提供一种银浆及其制备方法、光伏电池,该银浆具有较高的附着力,可以提高光伏电池的工作稳定性,提高光伏电池的使用寿命。
2、本公开一方面提供了一种银浆的制备方法,所述银浆用于光伏电池,所述银浆的制备方法包括:
3、在溶剂中加入复合树脂,以形成有机载体;
4、在所述有机载体中加入银粉以及交联固化混合剂,并进行搅拌,以获得初始银浆;
5、调整所述初始银浆的粘度和/或所述初始银浆的细度,以获得所述银浆;
6、其中,所述复合树脂包括羟基改性聚酯树脂。
7、在本公开的一种示例性实施例中,所述复合树脂还包括:环氧树脂、聚氨酯树脂、丙烯酸树脂、氯醋树脂、酚醛树脂和有机硅树脂中的一种或多种。
8、在本公开的一种示例性实施例中,所述交联固化混合剂包括:固化剂和添加剂;
9、其中,所述添加剂包括偶联剂、分散剂和触变剂中的一种或多种。
10、在本公开的一种示例性实施例中,所述固化剂包括:封闭型异氰酸酯固化剂。
11、在本公开的一种示例性实施例中,所述封闭型异氰酸酯固化剂的解封温度小于或等于200℃。
12、在本公开的一种示例性实施例中,所述银粉为包括片状银粉和颗粒状银粉的混合物。
13、在本公开的一种示例性实施例中,在所述银浆中,所述有机载体的重量份为100重量份,所述银粉的重量份为500重量份至1000重量份,所述交联固化混合剂的重量份为25重量份至88重量份。
14、在本公开的一种示例性实施例中,所述调整所述初始银浆的粘度和/或所述初始银浆的细度,以获得所述银浆,包括:
15、对所述初始银浆进行研磨,以使所述初始银浆的粘度调整至80pa·s至150pa·s,以获得所述银浆;
16、和/或,对所述初始银浆进行研磨,以使所述初始银浆的细度小于5μm,以获得所述银浆。
17、本公开另一方面提供了一种银浆,所述银浆通过上述任意一项所述的银浆的制备方法制备而成。
18、本公开再一方面提供了一种光伏电池,包括:
19、基底;
20、电极,形成于所述基底的表面,所述电极通过上述所述的银浆制作而成。
21、本公开提供的技术方案可以达到以下有益效果:
22、本公开提供了一种银浆的制备方法,在该银浆的制备方法中,在溶剂内加入了包括羟基改性聚酯树脂的复合树脂,从而可以保证制备出的银浆中包含大量不饱和的官能团,进而能够增强制备出的银浆与光伏电池的基底分子间的相互作用力,以此可以显著提升银浆的表面附着力。
23、也就因此,当光伏电池中的电极通过该银浆制作而成时,可以降低电极发生脱落的概率,从而可以提高电极工作的稳定性,进而可以提高光伏电池工作的稳定性,有效且显著提高光伏电池的使用寿命与使用可靠性。
24、应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本公开。
1.一种银浆的制备方法,其特征在于,所述银浆用于光伏电池,所述银浆的制备方法包括:
2.根据权利要求1所述的银浆的制备方法,其特征在于,所述复合树脂还包括:环氧树脂、聚氨酯树脂、丙烯酸树脂、氯醋树脂、酚醛树脂和有机硅树脂中的一种或多种。
3.根据权利要求1所述的银浆的制备方法,其特征在于,所述交联固化混合剂包括:固化剂和添加剂;
4.根据权利要求3所述的银浆的制备方法,其特征在于,所述固化剂包括:封闭型异氰酸酯固化剂。
5.根据权利要求4所述的银浆的制备方法,其特征在于,所述封闭型异氰酸酯固化剂的解封温度小于或等于200℃。
6.根据权利要求1至5任意一项所述的银浆的制备方法,其特征在于,所述银粉为包括片状银粉和颗粒状银粉的混合物。
7.根据权利要求1至5任意一项所述的银浆的制备方法,其特征在于,在所述银浆中,所述有机载体的重量份为100重量份,所述银粉的重量份为500重量份至1000重量份,所述交联固化混合剂的重量份为25重量份至88重量份。
8.根据权利要求1至5任意一项所述的银浆的制备方法,其特征在于,所述调整所述初始银浆的粘度和/或所述初始银浆的细度,以获得所述银浆,包括:
9.一种银浆,其特征在于,所述银浆通过上述权利要求1至8任意一项所述的银浆的制备方法制备而成。
10.一种光伏电池,其特征在于,包括: