產(chan) 能擴張的減緩,以及新技術的利用率、提高轉化效率以及生產(chan) 線產(chan) 能,這些為(wei) 激光設備帶來新的需求。
除了BP-Solar公司的LGBC太陽能電池外,激光設備主要被用於(yu) c-Si生產(chan) 的邊緣分割。激光設備可以防止損失而非提高效率,理所當然地進入了供應鏈,大量的激光機在該領域內(nei) 連續24小時工作。生產(chan) 線大部分是依靠測試加工的流水線,得到效率在13%-16%的太陽能電池,遠遠低於(yu) 高效率的概念(>20%)。要達到高效率(>17%)的效果,就要求有不同的電池建構,不同的加工步驟,最重要的是,還要有新的生產(chan) 設備。雖然,不同的途徑都可以實現高效率(如:背向接觸、背向連接、選擇性發射極、無電式鍍法、優(you) 化鈍化處理),但是,共同的主題都是需要基於(yu) 激光的設備。圖2給出了基於(yu) 文獻數據所得到的高效率電池的預計增長。
用於(yu) 薄膜加工的激光設備最近被歸類成薄膜技術的一部分,該情況對於(yu) 激光技術進入供應鏈相當不利。吸收材料的不同,TCO層的不同,麵板的厚度、大小,基底材料的不同,以及生產(chan) 能力的不同,使得人們(men) 對該技術的認識更加模糊不清。是否會(hui) 有一種設備可以滿足每一種a:Si、“非微晶堆疊連接”、CdTe和CIGS材料參數呢?此外薄膜和c-Si材料之間還有一個(ge) 影響因素,即統包的供應商在其間所扮演的角色。
因此,通過對激光加工薄膜的設備進行初略分析,讓我們(men) 看到各種不同的設備類型,每一種都針對一些特定的需要。與(yu) c-Si類似的是,基於(yu) 激光的設備正在經曆一次轉型,而這個(ge) 轉型並非由於(yu) 技術的更新換代。相反的,這個(ge) 轉型是2005-2007年間薄膜工業(ye) 生產(chan) 過剩以及基本設備資本投入的直接後果;2008年有超過100家薄膜麵板生產(chan) 商。2008年底,薄膜生產(chan) 線的利用率降至史上最低,總的工業(ye) 指數在30%(如圖3)。激光工具在薄膜工業(ye) 應用的前景預測存在著許多不定因素,所以要確定該工業(ye) 的前景如何,現在還為(wei) 時太早。比較安全的推測是:現有的加工步驟(玻璃切割或者邊緣去除過程),在各類薄膜加工中都相同,傳(chuan) 統上是由非激光工具來完成的。這裏,現有生產(chan) 容量提供了一個(ge) 正常的市場範圍,免除了資本性支出所帶來的影響。圖3顯示,還需要一段相當的時間,利用率才能達到90%,到那時,薄膜工業(ye) 才會(hui) 有更穩定的增長。
盡管在過去12個(ge) 月中,有不同事件的衝(chong) 擊,但是在太陽能工業(ye) 中,激光切割機仍有相當的發展潛力。不過,在當前,投資收益有更多的關(guan) 卡,使得很少部分資本可以用於(yu) 產(chan) 能擴張。對於(yu) c-Si生產(chan) 來說,這可能預示著新的激光加工設備將用於(yu) 高效率的太陽能電池的生產(chan) 。在薄膜工業(ye) 領域,設備供應鏈的短期預估不容樂(le) 觀,這就要求激光設備供應商采取更謹慎的態度,並且,在可能的情況下,與(yu) 薄膜工業(ye) 中倡導技術更新的企業(ye) 結盟。
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