技术文章
通过 IV测试动态响应分析定性/半定量评估容性强度
步骤:
单次闪光内完成 正向扫(Isc→Voc)和 反向扫(Voc→Isc),扫描速度≥10 V/s。
对比两条曲线差异,计算 迟滞环面积(如图示红区):
判断标准
迟滞环面积越大 → 电容效应越强(如HJT电池达常规电池5-10倍);
Pmax位置偏移量(|Pmax_fwd - Pmax_rev|)>1% → 高容性电池。
步骤:同一电池在0.01 V/s(慢速)至50 V/s(快速)下多次扫描,观察Pmax附近曲线形态。
畸变类型与容性关联:
方法:黑暗条件下快速扫描正向偏压(0→Voc)。
特征:低电压区出现电流迟滞 → 扩散电容主导(载流子寿命短)。
针对高容性电池(如HJT/钙钛矿),结合 设备优化 与 算法补偿。
三段式扫描法
分区策略:
Isc/Voc附近:高速扫描(节省时间)
Pmax区域:低速扫描(dV/dt↓ → 电容电流↓)
效果:总耗时不变,Pmax误差降低>70%。
双向扫描融合算法
公式:Pmax_corrected = k·Pmax_fwd + (1-k)·Pmax_rev (k为迟滞权重因子)
关键:需通过稳态标定优化k值,非简单平均。%。
SAT/IAT算法(德雷射科核心技术)
脉宽光源要求:
脉宽≥100 ms(容性电池需200-500 ms)
光谱稳定性AM1.5G±5%(避免光谱失配干扰)
温度控制:25±1℃(温度漂移1℃导致Voc漂移0.4%)
研发场景:稳态模拟器 + SAT算法 → 精度优先;
产线场景:脉冲光源 + IAT算法 → 效率与精度平衡;
HJT/钙钛矿:强制使用双向扫描融合算法,Pmax误差可控至<0.5%。
添加微信
Copyright © 2025德雷射科(廊坊)科技有限公司 All Rights Reserved 工信部备案号:冀ICP备2025111418号-1
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml