{"id":39019,"date":"2022-04-20T11:33:36","date_gmt":"2022-04-20T11:33:36","guid":{"rendered":"https:\/\/www.takomabattery.com\/?p=39019"},"modified":"2022-04-22T03:50:11","modified_gmt":"2022-04-22T03:50:11","slug":"current-situation-and-future-of-crystalline-silicon-photovoltaic","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.takomabattery.com\/es\/current-situation-and-future-of-crystalline-silicon-photovoltaic\/","title":{"rendered":"Situaci\u00f3n actual y futuro de la fotovoltaica de silicio cristalino"},"content":{"rendered":"<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"39019\" class=\"elementor elementor-39019\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-1811b5d elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"1811b5d\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-8060ae0\" data-id=\"8060ae0\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-2955f07 elementor-widget elementor-widget-woocommerce-breadcrumb\" data-id=\"2955f07\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"woocommerce-breadcrumb.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<nav class=\"woocommerce-breadcrumb\" aria-label=\"Breadcrumb\" data-no-translation=\"\" data-trp-gettext=\"\">Inicio<\/nav>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-704da33 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"704da33\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-168efcf\" data-id=\"168efcf\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-f12ecf2 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"f12ecf2\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h1 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Situaci\u00f3n actual y futuro de la fotovoltaica de silicio cristalino<\/h1>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-01edbb8 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"01edbb8\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-ad07377\" data-id=\"ad07377\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-d6c172f elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"d6c172f\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div style=\"padding-left: 2.2em; padding-right: 2.2em; line-height: 40px;\">\n<div style=\"border: 2px solid #ccc;\">\n<ol style=\"padding-left: 2.2em; line-height: 40px;\">\n \t<li><a href=\"#Introduction\">Introducci\u00f3n<\/a><\/li>\n \t<li><a href=\"#Glimpse_of_the_results\">Un vistazo a los resultados<\/a><\/li>\n \t<li><a href=\"#Core_innovation\">Innovaci\u00f3n b\u00e1sica<\/a><\/li>\n \t<li><a href=\"#Data_overview\">Resumen de datos<\/a>\n<ol style=\"counter-reset: item;\">\n \t<li><a href=\"#From_polysilicon_raw_materials_to_wafers\">De las materias primas del polisilicio a las obleas<\/a><\/li>\n \t<li><a href=\"#Carrier_lifetime_in_silicon\">Vida \u00fatil del portador en el silicio<\/a><\/li>\n \t<li><a href=\"#Solar_cell_technology_in_silicon_photovoltaic\">Tecnolog\u00eda de c\u00e9lulas solares fotovoltaicas de silicio<\/a><\/li>\n \t<li><a href=\"#High_temperature_passivation_contact\">Contacto de pasivaci\u00f3n a alta temperatura<\/a><\/li>\n \t<li><a href=\"#Low_temperature_passivation_contact\">Contacto de pasivaci\u00f3n a baja temperatura<\/a><\/li>\n \t<li><a href=\"#Minimize_unit-to-module_losses\">Minimizar las p\u00e9rdidas entre m\u00f3dulos<\/a><\/li>\n \t<li><a href=\"#Continuous_industry_improvement\">Mejora continua del sector<\/a><\/li>\n \t<li><a href=\"#Alternative_technologies_to_silicon\">Tecnolog\u00edas alternativas al silicio<\/a><\/li>\n<\/ol>\n \t<li><a href=\"#Achievement_inspiration\">Inspiraci\u00f3n para los logros<\/a><\/li>\n<\/ol>\n<\/div>\n<h2 id=\"Introduction\">Introducci\u00f3n<\/h2>\nLa energ\u00eda solar es una energ\u00eda renovable y limpia inagotable para la humanidad. La tecnolog\u00eda fotovoltaica (FV), que convierte directamente la energ\u00eda luminosa del sol en electricidad, la energ\u00eda el\u00e9ctrica convertida se almacena en el <a href=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/es\/su-guia-de-compra-definitiva-bateria-solar-de-iones-de-litio-en-2022\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span style=\"text-decoration: underline;\"><span style=\"color: #333399; text-decoration: underline;\">bater\u00eda solar de iones de litio<\/span><\/span><\/a>normalmente se utiliza <a href=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/es\/producto\/tycorun-energy-power-wall-lifepo4-10kwh-51-2v-200ah-lithium-ion-battery-solar-batteries\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span style=\"text-decoration: underline;\"><span style=\"color: #333399; text-decoration: underline;\">Bater\u00eda de iones de litio de 51,2 V y 200 Ah<\/span><\/span><\/a> y luego puede ser utilizado por los electrodom\u00e9sticos a trav\u00e9s del inversor, es un actor importante en la transici\u00f3n energ\u00e9tica sostenible hacia una sociedad con bajas emisiones de carbono.\n\nAunque se pueden utilizar y se han utilizado varios materiales para fabricar c\u00e9lulas solares, en la gran mayor\u00eda de los m\u00f3dulos fotovoltaicos actuales predomina el silicio cristalino (c-Si), ya que el silicio es el elemento m\u00e1s abundante en la corteza terrestre despu\u00e9s del ox\u00edgeno.\n\nSin embargo, el c-Si <strong>fotovoltaica de silicio<\/strong> es caro. Los enormes avances logrados en la cadena de fabricaci\u00f3n en el pasado han convertido al carburo de silicio en una importante fuente de electricidad de bajo coste.\n\nEn 2020, se instalaron m\u00e1s de 125 GW de m\u00f3dulos de c-Si en todo el mundo, y se han instalado m\u00e1s de 700 GW acumulados, lo que representa 95% de todo el mercado fotovoltaico de silicio.\n\nSe estima que en 20 o 30 a\u00f1os, la fotovoltaica de silicio c-Si podr\u00eda convertirse en la fuente de electricidad m\u00e1s importante del mundo.\n\n<img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-39032\" src=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/It-is-estimated-that-after-20-or-30-years-c-Si-photovoltaics-could-become-the-most-important-source-of-electricity-in-the-world.jpg\" alt=\"Se calcula que dentro de 20 o 30 a\u00f1os, la energ\u00eda fotovoltaica c-Si podr\u00eda convertirse en la fuente de electricidad m\u00e1s importante del mundo\" width=\"1000\" height=\"569\" srcset=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/It-is-estimated-that-after-20-or-30-years-c-Si-photovoltaics-could-become-the-most-important-source-of-electricity-in-the-world.jpg 1000w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/It-is-estimated-that-after-20-or-30-years-c-Si-photovoltaics-could-become-the-most-important-source-of-electricity-in-the-world-300x171.jpg 300w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/It-is-estimated-that-after-20-or-30-years-c-Si-photovoltaics-could-become-the-most-important-source-of-electricity-in-the-world-768x437.jpg 768w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/It-is-estimated-that-after-20-or-30-years-c-Si-photovoltaics-could-become-the-most-important-source-of-electricity-in-the-world-600x341.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 1000px) 100vw, 1000px\" \/>\n<h2 id=\"Glimpse_of_the_results\">Un vistazo a los resultados<\/h2>\nRecientemente, el profesor Christophe Ballif, de la Escuela Polit\u00e9cnica Federal de Lausana, expuso los principales cambios relacionados con el material y el procesamiento industrial de los m\u00f3dulos fotovoltaicos de silicio.\n\nEl coste de las obleas monocristalinas se ha reducido gracias a la dr\u00e1stica reducci\u00f3n del coste del polisilicio y al uso generalizado de sierras de hilo de diamante. Tambi\u00e9n se ha reducido la concentraci\u00f3n de impurezas y defectos electr\u00f3nicos en varios tipos de obleas, lo que permite una producci\u00f3n eficaz de los equipos industriales.\n\nLa mayor automatizaci\u00f3n de las herramientas, la mejora de la limpieza de las l\u00edneas, la mejora de la estructura de las c\u00e9lulas y la tecnolog\u00eda de producci\u00f3n han contribuido a aumentar la eficacia de los m\u00f3dulos convencionales.\n\nCon la introducci\u00f3n de la tecnolog\u00eda de ensamblaje avanzada y el aumento del tama\u00f1o de las obleas, se ha mejorado enormemente la correspondiente eficiencia de los dispositivos. Estas mejoras reducen las p\u00e9rdidas de eficiencia entre m\u00f3dulos y acelerar\u00e1n el aumento anual de la eficiencia de los m\u00f3dulos convencionales.\n\nPor \u00faltimo, tambi\u00e9n se analiza c\u00f3mo otras tecnolog\u00edas fotovoltaicas pueden competir con la fotovoltaica de silicio en el mercado de masas.\n\n<img decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-39038\" src=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/Status-and-perspectives-of-crystalline-silicon-photovoltaics-in-research-and-industry.jpg\" alt=\"Situaci\u00f3n y perspectivas de la energ\u00eda fotovoltaica de silicio cristalino en la investigaci\u00f3n y la industria\" width=\"599\" height=\"313\" srcset=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/Status-and-perspectives-of-crystalline-silicon-photovoltaics-in-research-and-industry.jpg 599w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/Status-and-perspectives-of-crystalline-silicon-photovoltaics-in-research-and-industry-300x157.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 599px) 100vw, 599px\" \/>\n<h2 id=\"Core_innovation\">Innovaci\u00f3n b\u00e1sica<\/h2>\nEn las \u00faltimas tres d\u00e9cadas, la industria fotovoltaica de silicio ha pasado de ser un tesoro en el campo de la energ\u00eda a ser el \"nuevo rey de la electricidad\". La fotovoltaica de silicio desempe\u00f1ar\u00e1 un papel central en la descarbonizaci\u00f3n de la econom\u00eda energ\u00e9tica mundial y en la mitigaci\u00f3n del cambio clim\u00e1tico, y la tecnolog\u00eda fotovoltaica de silicio seguir\u00e1 siendo un actor clave en las pr\u00f3ximas d\u00e9cadas.\n<h2 id=\"Data_overview\">Resumen de datos<\/h2>\n<h4 id=\"From_polysilicon_raw_materials_to_wafers\">De las materias primas del polisilicio a las obleas<\/h4>\nPara obtener c\u00e9lulas y m\u00f3dulos fotovoltaicos de silicio de alta eficiencia, se necesitan cristales de silicio con bajas concentraciones de impurezas y pocos defectos cristalinos. El procesamiento del silicio comienza con silicio de grado metal\u00fargico (que contiene ~1% de impurezas), que reacciona con HCl para formar triclorosilano (TCS), un l\u00edquido con un punto de ebullici\u00f3n de 32 \u00b0C. Se obtuvo TCS con una pureza de 9N a 12N mediante una serie de ciclos de destilaci\u00f3n.\n\nPosteriormente, el TCS se introduce junto con H2 en un reactor de duelas refrigerado, donde filamentos de silicio de gran pureza (de varios mil\u00edmetros de ancho) se calientan a 1150 \u00b0C. El TCS se disocia t\u00e9rmicamente en la superficie de los filamentos de silicio calientes, y la deposici\u00f3n de silicio engrosa los filamentos hasta convertirlos en barras de silicio de 10-20 cm de di\u00e1metro. A continuaci\u00f3n, las barras de silicio se trituran en bloques y se utilizan para el crecimiento de lingotes de silicio.\n\nDel silicio virgen a los m\u00f3dulos solares fotovoltaicos de silicio\n\n<img decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-39030\" src=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/From-virgin-silicon-to-solar-modules.jpg\" alt=\"Del silicio virgen a los m\u00f3dulos solares\" width=\"1000\" height=\"550\" srcset=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/From-virgin-silicon-to-solar-modules.jpg 1000w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/From-virgin-silicon-to-solar-modules-300x165.jpg 300w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/From-virgin-silicon-to-solar-modules-768x422.jpg 768w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/From-virgin-silicon-to-solar-modules-600x330.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 1000px) 100vw, 1000px\" \/>\n\n(a) Principales etapas de la fabricaci\u00f3n de m\u00f3dulos fotovoltaicos de silicio: preparaci\u00f3n de polisilicio purificado, colada o trefilado de lingotes, fabricaci\u00f3n de obleas, procesamiento de c\u00e9lulas solares y montaje de m\u00f3dulos.\n\n(b) La curva de aprendizaje de los gastos de capital a lo largo de la cadena de valor, desde la purificaci\u00f3n del polisilicio de silicio hasta el ensamblaje de los m\u00f3dulos fotovoltaicos de silicio.\n\n(c) Variaci\u00f3n de la eficiencia media de los m\u00f3dulos principales de monosilicio y polisilicio, teniendo en cuenta todos los m\u00f3dulos vendidos en el mercado fotovoltaico de silicio.\n\n(d) El grosor de las obleas y el consumo de silicio en los m\u00f3dulos fotovoltaicos de silicio disminuyen con el tiempo.\n<h4 id=\"Carrier_lifetime_in_silicon\">Vida \u00fatil del portador en el silicio<\/h4>\n<strong>(1) Mejorar la vida \u00fatil efectiva durante el procesamiento de los m\u00f3dulos fotovoltaicos de silicio<\/strong>\nDurante el procesado de c\u00e9lulas solares fotovoltaicas de silicio, la densidad de defectos dentro de una oblea puede cambiar significativamente. Dependiendo de la temperatura de procesado, pueden disolverse o formarse precipitados, en funci\u00f3n de su solubilidad y difusividad, y el proceso de absorci\u00f3n puede eliminar metales de transici\u00f3n atray\u00e9ndolos y recogi\u00e9ndolos hacia los de mayor solubilidad.\n\n<strong>(2) Fen\u00f3meno de degradaci\u00f3n de la vida \u00fatil del lote<\/strong>\nLa vida \u00fatil del portador al final del proceso de fabricaci\u00f3n de la c\u00e9lula solar es importante, pero no suficiente para garantizar una producci\u00f3n de energ\u00eda solar duradera y eficiente.\n\nGeneraci\u00f3n de defectos en el silicio en funci\u00f3n de la luz y la temperatura\n\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-39026\" src=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/Defect-generation-in-silicon-as-a-function-of-light-and-temperature.jpg\" alt=\"Generaci\u00f3n de defectos en el silicio en funci\u00f3n de la luz y la temperatura\" width=\"1000\" height=\"460\" srcset=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/Defect-generation-in-silicon-as-a-function-of-light-and-temperature.jpg 1000w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/Defect-generation-in-silicon-as-a-function-of-light-and-temperature-300x138.jpg 300w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/Defect-generation-in-silicon-as-a-function-of-light-and-temperature-768x353.jpg 768w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/Defect-generation-in-silicon-as-a-function-of-light-and-temperature-600x276.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 1000px) 100vw, 1000px\" \/>\n\n(a) Medida del tiempo de vida efectivo del portador espacialmente resuelto (\u03c4eff) de polisilicio tipo p de 5 \u00d7 5 cm-2 a 75 \u00b0C e iluminaci\u00f3n \"1 sol\" utilizando im\u00e1genes de fotoluminiscencia resueltas en el tiempo;\n(b) M\u00e1xima concentraci\u00f3n equivalente de defectos N*max durante los experimentos de degradaci\u00f3n utilizando obleas Cz y FZ recubiertas con SiNx:H.\n\nEsquema de una estructura t\u00edpica de c\u00e9lula solar\n\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-39033\" src=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/Schematic-of-a-typical-solar-cell-structure.jpg\" alt=\"Esquema de una estructura t\u00edpica de c\u00e9lula solar\" width=\"1000\" height=\"650\" srcset=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/Schematic-of-a-typical-solar-cell-structure.jpg 1000w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/Schematic-of-a-typical-solar-cell-structure-300x195.jpg 300w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/Schematic-of-a-typical-solar-cell-structure-768x499.jpg 768w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/Schematic-of-a-typical-solar-cell-structure-600x390.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 1000px) 100vw, 1000px\" \/>\n\n(a) Un dise\u00f1o simple de c\u00e9lula basada en silicio tipo p, donde el f\u00f3sforo se difunde para formar una cara frontal altamente dopada con n+ y un contacto posterior de Al de \u00e1rea completa forma una cara posterior altamente dopada con p+, que se denomina c\u00e9lula de campo posterior de aluminio (Al-BSF).\n\n(b) Contactos posteriores locales en estructuras de emisor pasivado y c\u00e9lula posterior (PERC).\n\n(c-d) Los contactos locales tambi\u00e9n se utilizan para pasivar el emisor y las c\u00e9lulas de postdifusi\u00f3n total (PERT), un dise\u00f1o adecuado tanto para obleas de tipo p como de tipo n.\n\n(e-f) C\u00e9lulas de tipo n dise\u00f1adas con contactos pasivados de \u00f3xido de t\u00fanel (TOPCon), ya sea con contactos de plata evaporada utilizados en I+D o con ablaci\u00f3n l\u00e1ser localizada introducida en la industria.\n\n(g) Dise\u00f1o de heterouni\u00f3n fotovoltaica de silicio en silicio (SHJ), tambi\u00e9n conocida como heterouni\u00f3n con capas inherentemente finas (HIT).\n\n(h) SHJ para contacto posterior utilizando contacto posterior interdigitado (IBC);\n(i) Dise\u00f1o IBC con campo de superficie frontal (FSF) dopado con n+ y contactos de postdifusi\u00f3n.\n<h4 id=\"Solar_cell_technology_in_silicon_photovoltaic\">Tecnolog\u00eda de c\u00e9lulas solares fotovoltaicas de silicio<\/h4>\n(1) Proceso de la bater\u00eda Al-BSF\n\nProceso esquem\u00e1tico de fabricaci\u00f3n de c\u00e9lulas solares con diferentes estructuras\n\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-39036\" src=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/Schematic-process-flow-for-fabricating-solar-cells-using-different-structures.jpg\" alt=\"Proceso esquem\u00e1tico de fabricaci\u00f3n de c\u00e9lulas solares con diferentes estructuras\" width=\"1000\" height=\"560\" srcset=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/Schematic-process-flow-for-fabricating-solar-cells-using-different-structures.jpg 1000w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/Schematic-process-flow-for-fabricating-solar-cells-using-different-structures-300x168.jpg 300w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/Schematic-process-flow-for-fabricating-solar-cells-using-different-structures-768x430.jpg 768w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/Schematic-process-flow-for-fabricating-solar-cells-using-different-structures-600x336.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 1000px) 100vw, 1000px\" \/>\n\nEn la mayor\u00eda de los emisores y retroc\u00e9lulas pasivados (PERC), los emisores \"selectivos\" se crean a\u00f1adiendo un tercer paso despu\u00e9s de la difusi\u00f3n del f\u00f3sforo, en el que las superficies de vidrio fosforado y silicio cristalino se funden con l\u00e1ser para imprimir posteriormente metal Se crean regiones altamente dopadas en las regiones de los dedos.\n\n(2)Desarrollo a PERC y otros dise\u00f1os\n\nCaracter\u00edsticas de rendimiento t\u00edpicas de las c\u00e9lulas solares de silicio cristalino\n\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-39039\" src=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/Typical-performance-characteristics-of-crystalline-silicon-solar-cells.jpg\" alt=\"Caracter\u00edsticas t\u00edpicas de rendimiento de las c\u00e9lulas solares de silicio cristalino\" width=\"1000\" height=\"480\" srcset=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/Typical-performance-characteristics-of-crystalline-silicon-solar-cells.jpg 1000w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/Typical-performance-characteristics-of-crystalline-silicon-solar-cells-300x144.jpg 300w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/Typical-performance-characteristics-of-crystalline-silicon-solar-cells-768x369.jpg 768w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/Typical-performance-characteristics-of-crystalline-silicon-solar-cells-600x288.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 1000px) 100vw, 1000px\" \/>\n\n(a) Eficiencia cu\u00e1ntica externa (s\u00edmbolos s\u00f3lidos) y reflectividad (s\u00edmbolos abiertos) de las c\u00e9lulas solares Al-BSF y PERC.\n\n(b) Curvas C-V de las c\u00e9lulas PERC.\n<h4 id=\"High_temperature_passivation_contact\">Contacto de pasivaci\u00f3n a alta temperatura<\/h4>\nEn las c\u00e9lulas solares PERC y PERT, el metal contacta localmente con el silicio por ambas caras. El resultado es una recombinaci\u00f3n significativa que limita la tensi\u00f3n en circuito abierto. Este problema ha despertado el inter\u00e9s por desarrollar contactos pasivados, que consisten en una pila de capas que suprimen los defectos superficiales del silicio, pero garantizan la recogida selectiva de carga hacia los electrodos met\u00e1licos.\n<h4 id=\"Low_temperature_passivation_contact\">Contacto de pasivaci\u00f3n a baja temperatura<\/h4>\nOtra v\u00eda para formar contactos pasivados se basa en el silicio amorfo hidrogenado (a-Si:H). En todos los m\u00e9todos que utilizan a-Si:H, los pasos posteriores al procesamiento deben mantenerse por debajo de 200-250 \u00b0C: la evoluci\u00f3n del hidr\u00f3geno a temperaturas superiores a 200 \u00b0C provoca una degradaci\u00f3n del rendimiento (principalmente por p\u00e9rdidas de pasivaci\u00f3n).\n\nEste efecto puede mitigarse o incluso invertirse a temperaturas de hasta 400 \u00b0C, pero por encima de 450 \u00b0C, la capacidad de pasivaci\u00f3n del a-Si:H se pierde continuamente. Por lo tanto, las pastas de serigraf\u00eda de plata no pueden sinterizarse a altas temperaturas como el procesamiento est\u00e1ndar de c\u00e9lulas, sino que requieren el uso de pastas de baja temperatura de curado.\n\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-39023\" src=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/Another-route-to-passivated-contacts-relies-on-hydrogenated-amorphous-silicon.jpg\" alt=\"Otra v\u00eda para conseguir contactos pasivados se basa en el silicio amorfo hidrogenado\" width=\"1000\" height=\"800\" srcset=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/Another-route-to-passivated-contacts-relies-on-hydrogenated-amorphous-silicon.jpg 1000w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/Another-route-to-passivated-contacts-relies-on-hydrogenated-amorphous-silicon-300x240.jpg 300w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/Another-route-to-passivated-contacts-relies-on-hydrogenated-amorphous-silicon-768x614.jpg 768w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/Another-route-to-passivated-contacts-relies-on-hydrogenated-amorphous-silicon-600x480.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 1000px) 100vw, 1000px\" \/>\n<h4 id=\"Minimize_unit-to-module_losses\">Minimizar las p\u00e9rdidas entre m\u00f3dulos<\/h4>\nAl pasar de una oblea individual a un m\u00f3dulo completo, existe una diferencia sistem\u00e1tica entre la potencia del m\u00f3dulo y la suma de las potencias de las c\u00e9lulas individuales; la relaci\u00f3n de estas potencias se denomina relaci\u00f3n de potencia c\u00e9lula-m\u00f3dulo (CTM), que suele rondar los 95-97%. Adem\u00e1s, la eficiencia del m\u00f3dulo es inferior a la eficiencia media de las c\u00e9lulas, por lo que la relaci\u00f3n de eficiencia CTM suele ser de 85-90%.\n<h4 id=\"Continuous_industry_improvement\">Mejora continua del sector<\/h4>\nLa eficiencia media de los m\u00f3dulos aumenta a un ritmo absoluto de aproximadamente 0,3-0,4% al a\u00f1o, y esta tendencia se acent\u00faa con la transici\u00f3n al silicio \u00fanico y los nuevos dise\u00f1os de m\u00f3dulos. El aumento de la eficiencia continuar\u00e1 durante la pr\u00f3xima d\u00e9cada y, finalmente, gracias a la serie de mejoras descritas, deber\u00eda alcanzarse la m\u00e1xima eficiencia pr\u00e1ctica de los m\u00f3dulos de silicio de uni\u00f3n \u00fanica (23-24% para los m\u00f3dulos corrientes, posiblemente 25% para los m\u00f3dulos de gama alta).\n<h4 id=\"Alternative_technologies_to_silicon\">Tecnolog\u00edas alternativas al silicio<\/h4>\nLa fotovoltaica de silicio domina la industria fotovoltaica de silicio, con una cuota de mercado cercana a 95% en 2020, con una cadena de suministro bien establecida y dise\u00f1os estandarizados. Aunque otras tecnolog\u00edas fotovoltaicas tienen ventajas potenciales (como la reducci\u00f3n del uso de material de las pel\u00edculas finas), captar una cuota de mercado menor es un gran reto para ellas, porque tienen que demostrar mejor precio o eficiencia que el silicio, al menos la misma fiabilidad.\n\nDe la unidad al m\u00f3dulo\n\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-39029\" src=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/From-unit-to-module.jpg\" alt=\"De unidad a m\u00f3dulo\" width=\"1000\" height=\"700\" srcset=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/From-unit-to-module.jpg 1000w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/From-unit-to-module-300x210.jpg 300w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/From-unit-to-module-768x538.jpg 768w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/From-unit-to-module-600x420.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 1000px) 100vw, 1000px\" \/>\n\n(a) Un an\u00e1lisis t\u00edpico de p\u00e9rdidas entre m\u00f3dulos utilizando el paquete de modelizaci\u00f3n SmartCalc.CTM;\n(b) La evoluci\u00f3n de los dise\u00f1os de m\u00f3dulos est\u00e1ndar de 2000 a 2021;\n(c) Los m\u00f3dulos fotovoltaicos de silicio se ensamblan en serie mediante c\u00e9lulas cortadas por la mitad.\n<h2 id=\"Achievement_inspiration\">Inspiraci\u00f3n para los logros<\/h2>\nLa fotovoltaica de silicio, con un impresionante ritmo de desarrollo en t\u00e9rminos de reducci\u00f3n de costes, ha mejorado las eficiencias estables a nivel de c\u00e9lulas y m\u00f3dulos para productos comerciales. Se sigue investigando para perfeccionar los materiales de silicio y reducir su coste mediante la mejora de los actuales procesos est\u00e1ndar de la industria o el desarrollo de m\u00e9todos y equipos de bajo coste, as\u00ed como para mejorar la fabricaci\u00f3n de c\u00e9lulas y hacer posible la pr\u00f3xima generaci\u00f3n de productos con contactos pasivados.\n\nEn combinaci\u00f3n con las mejoras en la tecnolog\u00eda de los m\u00f3dulos (mayor superficie, media c\u00e9lula, cinta de tejas, c\u00e9lula de cinta, multifilamento, m\u00e9todos de contacto inverso), esto garantizar\u00e1 una mayor reducci\u00f3n de la brecha de eficiencia entre las c\u00e9lulas solares c-Si fotovoltaicas de silicio de laboratorio actuales, que baten r\u00e9cords.\n\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-39037\" src=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/Silicon-Photovoltaics-impressive-rate-of-development-in-cost-reduction.jpg\" alt=\"Fotovoltaica de silicio, impresionante ritmo de desarrollo en reducci\u00f3n de costes\" width=\"1000\" height=\"668\" srcset=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/Silicon-Photovoltaics-impressive-rate-of-development-in-cost-reduction.jpg 1000w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/Silicon-Photovoltaics-impressive-rate-of-development-in-cost-reduction-300x200.jpg 300w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/Silicon-Photovoltaics-impressive-rate-of-development-in-cost-reduction-768x513.jpg 768w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/Silicon-Photovoltaics-impressive-rate-of-development-in-cost-reduction-600x401.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 1000px) 100vw, 1000px\" \/>\n\nDebido al coste del sistema en funci\u00f3n de la superficie, puede lograrse una mayor eficiencia combinando el silicio con una c\u00e9lula superior de mayor brecha de banda, en la que las perovskitas son las principales candidatas para los absorbedores. Incluso a escala de TW, los dispositivos fotovoltaicos de silicio pueden fabricarse sin materiales escasos, y pueden utilizarse materiales alternativos para elementos clave.\n\nEl espacio para la generaci\u00f3n de energ\u00eda solar (transporte a larga distancia, almacenamiento electroqu\u00edmico) y su conversi\u00f3n en calor, fr\u00edo o productos qu\u00edmicos, por ejemplo mediante electricidad a gas natural (H2, NH3, etc.) es econ\u00f3micamente sostenible.\n\nEn palabras de la Agencia Internacional de la Energ\u00eda, la industria fotovoltaica de silicio ha pasado en las \u00faltimas tres d\u00e9cadas de ser una joya energ\u00e9tica a convertirse en el \"nuevo rey de la electricidad\". La fotovoltaica de silicio desempe\u00f1ar\u00e1 un papel fundamental en la descarbonizaci\u00f3n de la econom\u00eda energ\u00e9tica mundial y en la mitigaci\u00f3n del cambio clim\u00e1tico, y la tecnolog\u00eda fotovoltaica de silicio seguir\u00e1 desempe\u00f1ando un papel clave en las pr\u00f3ximas d\u00e9cadas.\n\n<\/div>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Current situation and future of crystalline silicon photovoltaic Introduction Glimpse of the results Core innovation Data overview From polysilicon raw materials to wafers Carrier lifetime in silicon Solar cell technology in silicon photovoltaic High temperature passivation contact Low temperature passivation contact Minimize unit-to-module losses Continuous industry improvement Alternative technologies to silicon Achievement inspiration Introduction Solar [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":39024,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_lmt_disableupdate":"","_lmt_disable":"","site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","ast-disable-related-posts":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"default","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"footnotes":""},"categories":[210,1,142,124],"tags":[7,117,130,153],"class_list":["post-39019","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-battery-industry","category-battery-materials","category-battery-storage","category-photovoltaic-power-generation","tag-battery","tag-battery-cell","tag-lithium-battery","tag-lithium-ion-battery"],"modified_by":"tycorun666","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.takomabattery.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/39019","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.takomabattery.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.takomabattery.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.takomabattery.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.takomabattery.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=39019"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.takomabattery.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/39019\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.takomabattery.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/39024"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.takomabattery.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=39019"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.takomabattery.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=39019"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.takomabattery.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=39019"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}