{"id":25436,"date":"2022-05-03T10:00:10","date_gmt":"2022-05-03T08:00:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.electrosuisse.ch\/?p=25436"},"modified":"2022-12-14T12:50:16","modified_gmt":"2022-12-14T11:50:16","slug":"la-tecnologia-laser-consente-di-velocizzare-la-produzione-wafer-di-grandi-dimensioni","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.electrosuisse.ch\/it\/la-tecnologia-laser-consente-di-velocizzare-la-produzione-wafer-di-grandi-dimensioni\/","title":{"rendered":"La tecnologia laser consente di velocizzare la produzione di wafer di grandi dimensioni"},"content":{"rendered":"<div class=\"wpb-content-wrapper\"><p>[vc_row][vc_column][vc_column_text]<strong>Per poter produrre moduli solari pi\u00f9 efficienti, l&#8217;industria fotovoltaica punta alla produzione di wafer di grandi dimensioni. Tuttavia, il nuovo formato con una lunghezza dei bordi fino a 210 mm e una qualit\u00e0 e velocit\u00e0 di ciclo costanti pone ai produttori nuove sfide.<\/strong><\/p>\n<p>Un gruppo di ricercatori dell&#8217;Istituto Fraunhofer per i sistemi di energia solare ISE \u00e8 riuscito a implementare un nuovo \u00a0sistema di produzione in grado di realizzare gli wafer sfruttando degli scanner laser ultraveloci.<\/p>\n<p>Nella produzione delle comuni celle solari con emettitore passivato e posteriore (PERC), gli impulsi laser vengono utilizzati per aprire localmente sottili strati isolanti per il contatto elettrico. La creazione di queste aperture in dimensioni costantemente ridotte su un campo visivo di oltre 160 mm pone i massimi requisiti all&#8217;implementazione tecnica. Secondo le previsioni dell&#8217;International Technology Roadmap for Photovoltaics 2022, la met\u00e0 delle celle solari prodotte quest&#8217;anno avr\u00e0 gi\u00e0 una lunghezza dei bordi superiore a 180 mm. Attualmente, questo risultato non pu\u00f2 essere ottenuto con i sistemi di lavorazione laser convenzionali senza compromessi: una pi\u00f9 ampia superficie di lavorazione implica \u00a0da un lato una velocit\u00e0 di spostamento del raggio laser notevolmente ridotta oppure delle strutture di dimensioni maggiori e quindi una perdita di produttivit\u00e0 o di qualit\u00e0.<\/p>\n<p>Il nuovo sistema elaborato dal Fraunhofer ISE, consente invece l&#8217;implementazione dei formati di wafer di grandi dimensioni come M12 e G12, mantenendo un&#8217;elevata produttivit\u00e0 e strutture di piccole dimensioni. Ci\u00f2 \u00e8 possibile grazie all&#8217;uso della tecnologia di scansione poligonale, in cui una ruota a specchio ad alta velocit\u00e0 sposta il raggio laser sul campione a oltre 3000 km\/h. Si tratta di una velocit\u00e0 circa venti volte superiore a quella \u00a0degli scanner galvanometrici oggi comunemente utilizzati.<\/p>\n<p>Con 15.000 wafer solari all&#8217;ora, la produzione del nuovo sistema \u00e8 significativamente pi\u00f9 elevata rispetto all\u2019attuale standard industriale, che attualmente ne prevede 7.000 all&#8217;ora. Inoltre, le celle solari PERC elaborate con il sistema dimostrativo possono avere la stessa elevata efficienza delle celle prodotte secondo l&#8217;attuale standard industriale.[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row]<\/p>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>[vc_row][vc_column][vc_column_text]Per poter produrre moduli solari pi\u00f9 efficienti, l&#8217;industria fotovoltaica punta alla produzione di wafer di grandi dimensioni. Tuttavia, il nuovo formato con una lunghezza dei bordi fino a 210 mm e una qualit\u00e0 e velocit\u00e0 di ciclo costanti pone ai produttori nuove sfide. 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