{"id":25237,"date":"2022-05-03T10:00:16","date_gmt":"2022-05-03T08:00:16","guid":{"rendered":"https:\/\/www.electrosuisse.ch\/?p=25237"},"modified":"2022-11-30T17:45:17","modified_gmt":"2022-11-30T16:45:17","slug":"laseranlage-verarbeitet-grosse-wafer-in-hochgeschwindigkeit","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.electrosuisse.ch\/de\/laseranlage-verarbeitet-grosse-wafer-in-hochgeschwindigkeit\/","title":{"rendered":"Laseranlage verarbeitet grosse Wafer in Hochgeschwindigkeit"},"content":{"rendered":"<div class=\"wpb-content-wrapper\"><p>[vc_row][vc_column][vc_column_text]<strong>Um effizientere Solarmodule herstellen zu k\u00f6nnen, stellt die Photovoltaikindustrie ihre Produktion zunehmend auf gr\u00f6ssere Waferformate um. Deren Herstellung mit einer Kantenl\u00e4nge von bis zu 210 mm mit gleichbleibender Qualit\u00e4t und Taktrate, stellt die Anlagenhersteller allerdings vor neue Herausforderungen.<\/strong><\/p>\n<p>Einem Forschungsteam am Fraunhofer-Institut f\u00fcr Solare Energiesystem ISE gelang jetzt die Umsetzung eines neuartigen Anlagenkonzepts f\u00fcr die Laserbearbeitung &#8211; es prozessiert die Wafer kontinuierlich, w\u00e4hrend sie sich auf einem Band mit hoher Geschwindigkeit unter dem Laserscanner hindurch bewegen.<\/p>\n<p>Bei der Produktion g\u00e4ngiger Passivated-Emitter-and-Rear-Solarzellen (PERC) werden mit Laserpulsen d\u00fcnne isolierende Schichten f\u00fcr die elektrische Kontaktierung lokal ge\u00f6ffnet. Diese \u00d6ffnungen in gleichbleibend geringer Gr\u00f6sse auf einem Bildfeld von mehr als 160 mm zu erzeugen, stellt h\u00f6chste Anspr\u00fcche an die anlagentechnische Umsetzung. Laut Prognosen der International Technology Roadmap for Photovoltaik 2022 werden aber bereits in diesem Jahr die H\u00e4lfte der produzierten Solarzellen eine Kantenl\u00e4nge von mehr als 180 mm aufweisen. Diese sind in g\u00e4ngigen Laserbearbeitungsanlagen aktuell nicht ohne Kompromisse umzusetzen: Ein gr\u00f6ssere Bearbeitungsfl\u00e4che bedeutet entweder eine stark verringerte Verfahrgeschwindigkeit des Laserstrahls oder gr\u00f6ssere Strukturgr\u00f6ssen und damit entweder einen Durchsatz- oder Qualit\u00e4tsverlust.<\/p>\n<p>Das neue Konzept des Fraunhofer ISE ist hingegen geeignet, grossfl\u00e4chige Waferformate wie M12 und G12 auch mit hohem Durchsatz und kleinen Strukturgr\u00f6ssen umzusetzen. Erm\u00f6glicht wird dies durch den Einsatz der \u00abPolygon-Scan\u00bb-Technologie, bei der ein schnelldrehendes Spiegelrad den Laserstrahl mit \u00fcber 3000 km\/h \u00fcber die Probe bewegt. Dies ist etwa zwanzigmal schneller, als es heute gebr\u00e4uchliche Galvanometer-Scanner leisten.<\/p>\n<p>Mit 15&#8217;000 Solarwafern pro Stunde liegt der Durchsatz der neuen Anlage deutlich \u00fcber dem Industriestandard von derzeit 7000 pro Stunde. Dar\u00fcber hinaus k\u00f6nnen die PERC-Solarzellen, die mit der Demonstrator-Anlage bearbeitet wurden, den gleichen hohen Wirkungsgrad aufweisen wie nach aktuellem Industriestandard hergestellte Zellen.[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row]<\/p>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>[vc_row][vc_column][vc_column_text]Um effizientere Solarmodule herstellen zu k\u00f6nnen, stellt die Photovoltaikindustrie ihre Produktion zunehmend auf gr\u00f6ssere Waferformate um. Deren Herstellung mit einer Kantenl\u00e4nge von bis zu 210 mm mit gleichbleibender Qualit\u00e4t und Taktrate, stellt die Anlagenhersteller allerdings vor neue Herausforderungen. 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