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接触电阻测试仪 TLM-SCAN+ 多功能太阳电池栅线接触电阻测试仪 无相机
 
   
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接触电阻测试仪 TLM-SCAN+ 多功能太阳电池栅线接触电阻测试仪 无相机

接触电阻率等等 TLM-SCAN+ 多功能太阳电池栅线接触电阻测试仪 这款紧凑型仪器测量成品太阳能电池的接触电阻率,手指线电阻,手指宽度和手指高度,或者测试结构。 通过在所有轴上电动化,可以通过按一个按钮来创建所有这些方法的地图。 用于测量薄扩散层的薄层电阻和晶圆电阻率的四点探头,使得TLM-SCAN +成为一种低成本,快速,高质量的四点探针贴图仪。

  • 商品编号:TLM-SCAN+
  • 货  号:TLM-SCAN+
  • 品  牌:pv-tools
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  (库存100)
接触电阻率和薄层电阻 TLM-SCAN+  多功能太阳电池栅线接触电阻测试仪

接触电阻率和薄层电阻 TLM-SCAN+
前金属化的接触电阻是对丝网印刷太阳能电池的总串联电阻的重要贡献。 具有合适测试结构的转移长度方法是将接触电阻与其他串联电阻效应分开的最佳方法。 然而,接触电阻可以在太阳能电池上显着变化,因此需要在成品太阳能电池上以空间分辨率测量它的方法。 TLM-SCAN产生太阳能电池的接触电阻率的映射,该太阳能电池用激光或切割锯切割成条纹。

右侧的映射显示了分辨率和可重复性,因为它显示了14次测量的相同条带。

接触电阻率测量仪

这款紧凑型仪器测量成品太阳能电池的接触电阻率,手指线电阻,手指宽度和手指高度,或者测试结构。

通过在所有轴上电动化,可以通过按一个按钮来创建所有这些方法的地图。

用于测量薄扩散层的薄层电阻和晶圆电阻率的四点探头,使得TLM-SCAN 成为一种低成本,快速,高质量的四点探针贴图仪。

 

使操作更简单的功能:
自动位置校正以获得最佳接触质量
盖子关闭时自动启动
自动采样编号
软件探头识别
精确的导航与欢乐棒和显微镜相机
通过点击图像来探测定位和重新测量单点

多功能太阳电池栅线接触电阻测试仪

晶体硅太阳能电池的表面金属欧姆接触的好坏通过接触电阻来反映。在太阳能电池电极优化中,接触电阻是需要考量的一个重要方面。接触电阻的大小不仅与接触的图形有关,还与扩散工艺及接触形成工艺有关。不同栅线图形的欧姆接触好坏可以通过接触电阻率的大小来反映。因此,通过对接触电阻率的研究计算可以反映扩散、电极制作和烧结等工艺中存在的问题。但现在的测量方法存在测量时间长、效率低、精度差等缺陷,而又同时缺少一种专门测量太阳能电池接触电阻的测试设备,因此不利于太阳能电池接触电阻测量在产线上的应用。本技术成果采用TLM法测量接触电阻,结合电机平台、摄像头及计算机控制等技术已基本能实现自动测量和结果分析计算等功能。

市场预测:本技术成果可应用于电池生产厂家、银浆生产厂家等与电池栅线工艺有关的企业,以便快速测量栅线接触电阻检测改进工艺。目前还没有成熟的本类产品,如能及早开发及产业化推广,本技术开发的产品将在市场上占得先机。目前,实验室已制备出可以应用的样机,某些银浆生产厂家已试用过并以测量结果作为参考改进产品。
一个样品上多个TLM测试图案的批处理模式
序列模式通过按一个按钮来测量接触电阻率和手指几何图形的映射

TLM-SCAN+
Contact resistivity and more

Contact resistivity and sheet resistance

The contact resistance of the front metallization is an important contribution to the total series resistance of screen-printed solar cells. The transfer length method with a suitable test structure is the best method to separate the contact resistance from other series resistance effects. However, the contact resistance may vary considerably over the solar cell so a method to measure it with spatial resolution on the finished solar cell is necessary. The TLM-SCAN creates mappings of the contact resistivity of a solar cell that is cut into stripes with a laser or a dicing saw.

The mapping on the right demonstrates the resolution and repeatabilty as it shows the same stripe measured 14 times.

提问
非会员顾客 说: 19-02-21 10:55
多功能太阳电池栅线接触电阻测试仪 晶体硅太阳能电池的表面金属欧姆接触的好坏通过接触电阻来反映。在太阳能电池电极优化中,接触电阻是需要考量的一个重要方面。接触电阻的大小不仅与接触的图形有关,还与扩散工艺及接触形成工艺有关。不同栅线图形的欧姆接触好坏可以通过接触电阻率的大小来反映。因此,通过对接触电阻率的研究计算可以反映扩散、电极制作和烧结等工艺中存在的问题。但现在的测量方法存在测量时间长、效率低、精度差等缺陷,而又同时缺少一种专门测量太阳能电池接触电阻的测试设备,因此不利于太阳能电池接触电阻测量在产线上的应用。本技术成果采用TLM法测量接触电阻,结合电机平台、摄像头及计算机控制等技术已基本能实现自动测量和结果分析计算等功能。 市场预测:本技术成果可应用于电池生产厂家、银浆生产厂家等与电池栅线工艺有关的企业,以便快速测量栅线接触电阻检测改进工艺。目前还没有成熟的本类产品,如能及早开发及产业化推广,本技术开发的产品将在市场上占得先机。目前,实验室已制备出可以应用的样机,某些银浆生产厂家已试用过并以测量结果作为参考改进产品。
回答
管理员[Sinton instruments]  回复: 19-03-27 11:00
多功能太阳电池栅线接触电阻测试仪 晶体硅太阳能电池的表面金属欧姆接触的好坏通过接触电阻来反映。在太阳能电池电极优化中,接触电阻是需要考量的一个重要方面。接触电阻的大小不仅与接触的图形有关,还与扩散工艺及接触形成工艺有关。不同栅线图形的欧姆接触好坏可以通过接触电阻率的大小来反映。因此,通过对接触电阻率的研究计算可以反映扩散、电极制作和烧结等工艺中存在的问题。但现在的测量方法存在测量时间长、效率低、精度差等缺陷,而又同时缺少一种专门测量太阳能电池接触电阻的测试设备,因此不利于太阳能电池接触电阻测量在产线上的应用。本技术成果采用TLM法测量接触电阻,结合电机平台、摄像头及计算机控制等技术已基本能实现自动测量和结果分析计算等功能。 市场预测:本技术成果可应用于电池生产厂家、银浆生产厂家等与电池栅线工艺有关的企业,以便快速测量栅线接触电阻检测改进工艺。目前还没有成熟的本类产品,如能及早开发及产业化推广,本技术开发的产品将在市场上占得先机。目前,实验室已制备出可以应用的样机,某些银浆生产厂家已试用过并以测量结果作为参考改进产品。
提问
非会员顾客 说: 18-12-13 10:17
晶体硅太阳能电池的表面金属欧姆接触的好坏通过接触电阻来反映。在太阳能电池电极优化中,接触电阻是需要考量的一个重要方面。接触电阻的大小不仅与接触的图形有关,还与扩散工艺及接触形成工艺有关。不同栅线图形的欧姆接触好坏可以通过接触电阻率的大小来反映。因此,通过对接触电阻率的研究计算可以反映扩散、电极制作和烧结等工艺中存在的问题。现有常用的晶体硅太阳能电池表面接触电阻率测量方法是传输线法(TLM)和CoreScan法,传输线法是首先在电池表面制作不同间距的栅线,然后测量恒流下相邻栅线的电压,再通过其它相关参数的测量和计算,最后根据公式推导得出电池表面接触电阻率。这种方法测量结果较为准确,不过测量过程比较繁琐,测量时间较长。而使用Core Scan法需要采用专门的测试仪器,该测试方法得到的接触电阻率不够准确,往往只能作相对比较之用,不能作为电池表面接触电阻率的真实值。另外,还有其它一些较少用的测量方法,如圆形传输线法,该种方法存在需要特别订制的网板并且不能对产线上的电池进行直接测量的缺点;除此之外,还有两点法、三点接触法及四点接触法等,这些方法所得到测量结果均不够准确。综上,由于以上各种测量方法存在测量时间长、效率低、精度差等缺陷,而又同时缺少一种专门测量太阳能电池接触电阻的测试设备,因此不利于太阳能电池接触电阻测量在产线上的应用。
回答
管理员[Sinton instruments]  回复: 18-12-13 10:19
提问
非会员顾客 说: 18-12-13 10:08
晶体硅太阳能电池的表面金属欧姆接触的好坏通过接触电阻来反映。在太阳能电池电极优化中,接触电阻是需要考量的一个重要方面。接触电阻的大小不仅与接触的图形有关,还与扩散工艺及接触形成工艺有关。不同栅线图形的欧姆接触好坏可以通过接触电阻率的大小来反映。因此,通过对接触电阻率的研究计算可以反映扩散、电极制作和烧结等工艺中存在的问题。
回答
管理员[Sinton instruments]  回复: 18-12-13 10:19

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