
ফটোভোলটাইক বিশেষ প্রবাহসৌর মডিউল সমাবেশের জন্য একচেটিয়াভাবে তৈরি করা রাসায়নিকভাবে প্রকৌশলী সোল্ডারিং এজেন্টের একটি শ্রেণিকে বোঝায়, যেখানে প্রচলিত ইলেকট্রনিক ফ্লাক্স অন্যথায় ব্যর্থ হবে বা দীর্ঘ-মেয়াদী অবক্ষয় ঘটাবে। এই ফ্লাক্স যৌগগুলি-সাধারণত শূন্য-হ্যালোজেন, নন-রসিন জৈব ফর্মুলেশনগুলি-একটি একক উদ্দেশ্য পরিবেশন করে: ট্যাবার-স্ট্রিংগার উত্পাদন লাইনের মধ্যে ট্যাবিং ফিতা এবং কোষের পরিচিতির মধ্যে ধাতব বন্ধন সক্রিয় করে৷ স্ট্যান্ডার্ড PCB ফ্লাক্সের বিপরীতে যা অবশিষ্টাংশ জমা সহ্য করে, PV ফ্লাক্সে অতি নিম্ন কঠিন উপাদানের চাহিদা থাকে (প্রায়শই 2% এর নিচে) কারণ কোষের উপরিভাগে থাকা যে কোনো দূষণ সরাসরি আলো শোষণের দক্ষতাকে প্রভাবিত করে।
বেসিক কেউ আপনাকে বলেনি
এখানে জিনিস. সৌর কোষ ময়লা ঘৃণা করে। তারা অবশিষ্টাংশকে আরও বেশি ঘৃণা করে।
যখন নির্মাতারা একটি সিলিকন ওয়েফারে তামার ফিতা সোল্ডার করে, তখন তারা কেবল ধাতুর সাথে ধাতু আটকে থাকে না। বাসবার ইলেক্ট্রোড-যে পাতলা রূপালী রেখাটি আপনি একটি কোষের পৃষ্ঠে দেখতে পান-ট্যাবিং ফিতার সোল্ডারের সাথে বন্ধন করা প্রয়োজন৷ অক্সিডেশন এই বন্ধনটি শুরু হওয়ার আগেই মেরে ফেলে। ফ্লাক্স সেই অক্সাইড স্তরটিকে সরিয়ে দেয়, রাসায়নিকভাবে এটিকে আক্রমণ করে যাতে গলিত সোল্ডারটি আসলে পৃষ্ঠকে ভিজাতে পারে।

কিন্তু পিভি ফ্লাক্স শুধু কোনো প্রবাহ নয়।
স্ট্যান্ডার্ড রোসিন{0}ভিত্তিক পণ্যগুলি অ্যাম্বার গাঙ্ককে পিছনে ফেলে দেয়। সার্কিট বোর্ডের জন্য জরিমানা। সৌর প্যানেলের জন্য বিপর্যয়কর যেখানে প্রতি বর্গ সেন্টিমিটার পাওয়ার আউটপুটের দিকে গণনা করা হয়। এবং এখানে বেশিরভাগ লোক যা মিস করে: অবশিষ্টাংশগুলি কেবল আলোকে আটকায় না। তারা ইলেক্ট্রোকেমিক্যাল ক্ষয় ট্রিগার করতে পারে লাইনের নিচে, বিশেষ করে HJT কোষে তাদের সংবেদনশীল ITO স্তরগুলির সাথে।
কেমিস্ট্রি দ্যাট অ্যাকচুয়াল ম্যাটারস
প্রণয়নে সাধারণত অস্বস্তিকর জোটে কাজ করা উপাদানের তিনটি শিবির জড়িত থাকে।
অ্যাক্টিভেটরভারী উত্তোলন করুন। জৈব অ্যাসিড-ডিকারবক্সিলিক অ্যাসিড যার মধ্যে কার্বন চেইন C2 থেকে C6-উন্নত তাপমাত্রায় ধাতব অক্সাইড ভেঙে দেয়। কিছু নির্মাতারা এডিপিক অ্যাসিড ব্যবহার করে। অন্যরা গ্লুটারিক পছন্দ করে। সঠিক রেসিপি? বাণিজ্য গোপনীয়তা, কোকা-কোলার সূত্রের মতো সুরক্ষিত।
দ্রাবকঅ্যাক্টিভেটরদের যেখানে প্রয়োজন সেখানে নিয়ে যান। আইসোপ্রোপাইল অ্যালকোহল প্রাধান্য পায় কারণ এটি পরিষ্কার বাষ্পীভূত হয়। জল-ভিত্তিক ফর্মুলেশন বিদ্যমান কিন্তু শুকানোর পরামিতিগুলির আরও যত্নবান হ্যান্ডলিং প্রয়োজন৷ 120 ডিগ্রী এবং 320 ডিগ্রীর মধ্যে ফুটন্ত পয়েন্ট সহ গ্লাইকোল ভিত্তিক দ্রাবকগুলি জাপানি পেটেন্টগুলিতে প্রদর্শিত হয়, যা ধীর উত্পাদন লাইনের জন্য বর্ধিত কার্যকারী উইন্ডো অফার করে।
তারপর অদ্ভুত জিনিস আছে. সারফ্যাক্টেন্ট যা পৃষ্ঠের টান কমায়। ক্ষয়রোধী-জরা। চেলেটিং এজেন্ট যা বিপথগামী ধাতব আয়নকে আলাদা করে। কঠিন পদার্থের উপাদান রাসায়নিকভাবে ব্যবহারিক হিসাবে কম ঠেলে যায়-কখনও কখনও 1.5% পর্যন্ত আঘাত করে-কারণ সোল্ডারিংয়ের পরে কোষে যা কিছু অবশিষ্ট থাকে তা মূলত একটি ত্রুটি।
একজন সহকর্মী একবার আমাকে বলেছিলেন যে তিনি একটি ফ্লাক্স ফর্মুলা অপ্টিমাইজ করার জন্য ছয় মাস কাটিয়েছেন শুধুমাত্র উৎপাদন প্রত্যাখ্যান করার জন্য কারণ অবশিষ্টাংশগুলি "নির্দিষ্ট আলোতে মেঘলা দেখাচ্ছিল।" কোষগুলি প্রতিটি বৈদ্যুতিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। ব্যাপার না. পারসেপশন ট্রাম্পড পারফরম্যান্স।
কেন তাপমাত্রা সবকিছুকে জটিল করে তোলে
পিভিতে সোল্ডারিং দ্রুত ঘটে। লোহা 300-450 ডিগ্রী হিট. যোগাযোগের সময়? আদর্শভাবে এক সেকেন্ডের নিচে।
সৌর কোষ বৃহদায়তন তাপ সিঙ্ক হিসাবে কাজ করে। সোল্ডার গলে যাওয়ার কথা ভাবার আগেই একটি 166 মিমি ওয়েফার আপনার সোল্ডারিং ডগা থেকে তাপ চুষবে। এই কারণেই কারখানাগুলি নীচে উত্তপ্ত প্ল্যাটেন ব্যবহার করে-কোষকে 150 ডিগ্রিতে প্রিহিটিং করে যাতে তাপমাত্রার পার্থক্য এতটা নৃশংস হয় না।

এই তাপীয় অপব্যবহারের সময় ফ্লাক্সকে সক্রিয় থাকতে হবে। খুব উদ্বায়ী এবং সোল্ডার প্রবাহের আগে এটি পুড়ে যায়। খুব স্থিতিশীল এবং এটি কালো কার্বন অবশিষ্টাংশে অক্ষর তৈরি করে। সুইট স্পটটি বেশিরভাগ বাণিজ্যিক ফর্মুলেশনের জন্য প্রায় 180-220 ডিগ্রি অ্যাক্টিভেশন পরিসরে বসে, যদিও নতুন নিম্ন-তাপমাত্রার বিসমাথ সোল্ডার (Bi58Sn42, 138 ডিগ্রিতে গলে যাওয়া) মৃদু সক্রিয়করণ বক্ররেখার সাথে সংস্কারকৃত ফ্লাক্সের প্রয়োজন।
ফ্লাক্স ডিপিং-অধিকাংশ নির্মাতার সুপারিশ অনুসারে ফিতাগুলিকে 50 ডিগ্রি থেকে 130 ডিগ্রি পর্যন্ত প্রি-হিটিং করা - দ্বৈত উদ্দেশ্যে। অতিরিক্ত দ্রাবক বন্ধ ড্রাইভিং যখন পৃষ্ঠ অক্সাইড অপসারণ. এই ধাপটি এড়িয়ে যান এবং আপনি স্প্ল্যাটারিং পাবেন। আউটগ্যাসিং। ঝাল যুগ্ম মধ্যে voids.
আবেদনের পদ্ধতি
ট্যাবার-স্ট্রিঞ্জার মেশিন স্প্রে বা ডিপ। সেটাই।
স্প্রে ফ্লাক্সিং নির্ভুলতা প্রদান করে কিন্তু সাবধানে অগ্রভাগ রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন। আটকানো orifices মানে অসঙ্গত কভারেজ. ফোম ডিপিং মোটা, আরও অভিন্ন কোট প্রদান করে কিন্তু বেশি ফ্লাক্স নষ্ট করে।
ম্যানুয়াল কাজের জন্য-মেরামত, R&D প্রোটোটাইপ-ফ্লাক্স কলম বিদ্যমান। বসন্ত-লোড করা অনুভূত টিপস যা শালীন নিয়ন্ত্রণের সাথে রিবনের উপর প্রবাহিত হয়। একজন নির্মাতা তাদের কলম প্রতি টিউবে 20-30 কোষ প্রবাহিত করতে পারে বলে বিজ্ঞাপন দেয়। আপনি যদি কোষগুলিকে ডুবিয়ে না ফেলেন তবে সঠিক শোনাচ্ছে৷
নির্দিষ্ট মাধ্যাকর্ষণ মানুষের চিন্তার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। একটি খোলা ট্যাঙ্কে 50+ ঘণ্টা বসে থাকা ফ্লাক্স ধ্বংসাবশেষ জমা করে এবং অসমভাবে দ্রাবককে বাষ্পীভূত করে। কার্যকলাপ পরিবর্তিত হয়। হঠাৎ আপনার ভিজানোর সময় দ্বিগুণ হয়ে যায় এবং কেউ বুঝতে পারে না কেন প্রত্যাখ্যানের হার বেড়েছে।
এইচজেটি সমস্যা
Heterojunction কোষ flux formulators জন্য একটি দুঃস্বপ্ন.
প্রথাগত TOPCon কোষগুলি নাটক ছাড়াই ফ্লাক্স এক্সপোজার পরিচালনা করে। প্যাসিভেশন স্তর এটি বন্ধ shrug. HJT? সম্পূর্ণ ভিন্ন গল্প। এই ইন্ডিয়াম টিন অক্সাইড (ITO) স্তরগুলি-নিরাকার সিলিকনকে স্যান্ডউইচ করে স্বচ্ছ পরিবাহী ফিল্মগুলি-কিছু নির্দিষ্ট ফ্লাক্স কেমিস্ট্রির সাথে হিংসাত্মক প্রতিক্রিয়া দেখায়।
এই বছরের শুরুর দিকে প্রকাশিত গবেষণায় দেখা গেছে যে HJT কোষ 85 ডিগ্রিতে ফ্লাক্স এক্সপোজারের মাত্র 50 ঘন্টা পরে 55-61% কার্যকারিতা হ্রাস পাচ্ছে। আর্দ্রতা নেই। শুধু ফ্লাক্স অবশিষ্টাংশ ITO মধ্যে খাওয়া. ফাটল দেখা দিয়েছে। পিলিং। মেটালাইজেশন পোরোসিটি ফ্লাক্সকে যে কারো প্রত্যাশার চেয়ে গভীরে প্রবেশ করতে দেয়।
এটিকে কী খারাপ করে তোলে: সামনে এবং পিছনের আইটিও স্তরগুলি অভিন্ন নয়৷ বিভিন্ন স্পুটারিং লক্ষ্য, বিভিন্ন ডোপিং মাত্রা। সামনে সৌম্য যে একটি প্রবাহ পিছনে ধ্বংস হতে পারে.
শিল্প এটি সমাধান করেনি। আসলেই না। বর্তমান সর্বোত্তম অনুশীলন হল ডেটাশিটগুলি যা প্রতিশ্রুতি দেয় তার বাইরে সম্পূর্ণ ফ্লাক্স সামঞ্জস্যতা পরীক্ষা।
হ্যালোজেন-বিনামূল্যে: বিপণনের চেয়েও বেশি
"হ্যালোজেন-মুক্ত" প্রতিটি পিভি ফ্লাক্স ডেটাশীটে দেখায়৷ শুধু সবুজ শোনাচ্ছে বলে নয়।
হ্যালোজেন-ক্লোরিন, ব্রোমিন, ফ্লোরিন-চমৎকার অ্যাক্টিভেটর তৈরি করে। তারা দ্রুত এবং সম্পূর্ণরূপে অক্সাইড ফালা. তারা আয়নিক অবশিষ্টাংশগুলিও রেখে যায় যা আর্দ্রতা আকর্ষণ করে এবং ক্ষয়কে ত্বরান্বিত করে। ইলেকট্রনিক্সে যা পাঁচ বছরের জন্য বাড়ির ভিতরে থাকে, সম্ভবত গ্রহণযোগ্য। সোলার মডিউলে 25+ বছর ধরে ছাদে বেকিং? একেবারে না।
IPC J-STD-004B শ্রেণীবিন্যাস ব্যবস্থা L (নিম্ন) থেকে H (উচ্চ) পর্যন্ত ফ্লাক্স কার্যকলাপের মাত্রা নির্ধারণ করে। বেশিরভাগ পিভি ফ্লাক্সের লক্ষ্য ROL0 বা সমতুল্য কোন না-পরিষ্কার উপাধি-রসিন-মুক্ত, কম কার্যকলাপ, শূন্য হ্যালোজেন। অক্সিডাইজড কপার ফিতা পরিষ্কার করার জন্য যথেষ্ট আক্রমনাত্মক, কোষগুলিকে কসমেটিকভাবে আদিম ছেড়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট মৃদু।

RoHS সম্মতির কথা মাঝে মাঝে উল্লেখ করা হয় কিন্তু এই মুহুর্তে এটি টেবিলের স্টেক।
কি ভুল যায়
PV মডিউলের খারাপ সোল্ডার জয়েন্টগুলি EL পরীক্ষায় অন্ধকার দাগ বা নিষ্ক্রিয় কোষ অঞ্চল হিসাবে প্রদর্শিত হয়। মানুষ যতটা স্বীকার করে তার থেকে বেশিবার মূলের কারণে ফ্লাক্স ব্যর্থতার কারণ হয়ে থাকে।
ডিওয়েটিং
যখন ফ্লাক্স কভারেজ অপর্যাপ্ত হয় তখন ঘটে। ঝাল পুঁতি প্রবাহিত পরিবর্তে আপ. মাইক্রোস্কোপের নীচে বাসবার বরাবর বাধা লাইন হিসাবে দৃশ্যমান।
01
ঠান্ডা জয়েন্টগুলোতে
ফ্লাক্স পুড়ে যাওয়ার আগে লোহা পর্যাপ্ত তাপ স্থানান্তর না করলে ঘটে। আন্তঃধাতু স্তর-যে গুরুত্বপূর্ণ 1-2 মাইক্রন অঞ্চল যেখানে তামা এবং টিনের আন্তঃডিফিউজ-কখনই সঠিকভাবে গঠন করে না। এই জয়েন্টগুলি প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় কিন্তু কয়েকশ চক্রের পরে তাপগতভাবে ব্যর্থ হয়।
02
অবশিষ্টাংশ staining
বৈদ্যুতিক কর্মক্ষমতা প্রভাবিত নাও হতে পারে কিন্তু গ্রাহক অভিযোগ ট্রিগার. চুক্তি নির্মাতারা এটি কঠিন উপায় শিখেছে. এমনকি প্রযুক্তিগতভাবে নিখুঁত কোষগুলি প্রত্যাখ্যান করা হয় যদি তারা "নোংরা দেখায়।"
03
মাইক্রো-ক্র্যাকিং
তাপীয় চাপ থেকে আসে, প্রতি ফ্লাক্স নয়, তবে দুর্বল ফ্লাক্স কর্মক্ষমতা এটিকে আরও বাড়িয়ে তোলে। দীর্ঘ যোগাযোগের সময় মানে তামার ফিতা এবং সিলিকন সাবস্ট্রেটের মধ্যে আরও ডিফারেনশিয়াল প্রসারণ। ফাটলগুলি ল্যামিনেশনের সময় ছড়িয়ে পড়ে, কয়েক বছর পরে পাওয়ার আউটপুট রহস্যজনকভাবে হ্রাস না হওয়া পর্যন্ত অদৃশ্য।
04
স্পেসিফিকেশন ওয়ার্থ জানা
আপনি যদি একটি PV ফ্লাক্সের মূল্যায়ন করছেন, তাহলে ডেটাশীট আপনাকে যা বলবে তা এখানে:
কঠিন বিষয়বস্তু: 3% এর নিচে, আদর্শভাবে প্রায় 2%। হ্যালোজেন বিষয়বস্তু: শূন্য। অ-আলোচনাযোগ্য। অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমা: আপনার সোল্ডার অ্যালয়কে মিটমাট করা উচিত-183 ডিগ্রি গলতে SnPb, 221 ডিগ্রিতে SnAg, 138 ডিগ্রিতে Bi58Sn42। ভেজা সময়: দ্রুততম সম্ভব। অপারেটিং তাপমাত্রায় সেকেন্ড সাব-। নির্দিষ্ট মাধ্যাকর্ষণ: ট্যাংক ঘনত্ব নিরীক্ষণের জন্য। শেলফ লাইফ: সাধারণত 12 মাস ফ্রিজে রাখা হয়, তবে যাচাই করুন।
ডেটাশিট আপনাকে কী বলবে না: ফ্লাক্স আসলে কীভাবে কাজ করেআপনারকোষ ধাতবকরণ,আপনারফিতা সরবরাহকারী,আপনারপ্রক্রিয়া পরামিতি। পাইলট পরীক্ষা বাধ্যতামূলক।

টেকসই একটি নোট
জৈব-ভিত্তিক ফ্লাক্স ফর্মুলেশন ট্র্যাকশন লাভ করছে। পেট্রোকেমিক্যাল দ্রাবকের পরিবর্তে বায়ো-ইথানল ব্যবহার করা পণ্যগুলি ডিআইএন EN 16785-2 প্রতি 95% পর্যন্ত বায়ো-ভিত্তিক সামগ্রী দাবি করে৷ কার্বন পদচিহ্ন সঙ্কুচিত হয়। গ্রাহকরা এর জন্য প্রিমিয়াম প্রদান করেন কিনা তা দেখার বিষয়।
বড় পরিবেশগত প্রশ্ন হল সীসা। RoHS উদ্বেগ থাকা সত্ত্বেও SnPb সোল্ডার অ্যালয়গুলি এখনও PV সমাবেশে আধিপত্য বিস্তার করে-ছাড় দেওয়া হয়েছে কারণ সীসা-মুক্ত বিকল্পগুলি 25-বছরের নির্ভরযোগ্যতা প্রমাণ করেনি৷ যে ধীরে ধীরে পরিবর্তন হয়. দ্বি-ধারণকারী alloys প্রতিশ্রুতি দেখান. ফ্লাক্স রসায়ন সমান্তরালভাবে বিকশিত হয়।
চূড়ান্ত চিন্তা
পিভি ফ্লাক্স গ্ল্যামারাস নয়। এটি একটি ভোজনযোগ্য যা সোল্ডারিং প্রক্রিয়ায় অদৃশ্য হয়ে যায়, একটি কঠিন বৈদ্যুতিক সংযোগ ছাড়া (আদর্শভাবে) কিছুই রেখে যায় না। তবুও মডিউল নির্ভরযোগ্যতা এই রসায়ন সঠিক পাওয়ার উপর নির্ভর করে।
শিল্পের মানক পণ্যগুলি-Kester 952-S, Superior 312-PVA, বিভিন্ন Emil Otto এবং Stannol ফর্মুলেশনগুলি- কোটি কোটি কোষে নিজেদের প্রমাণ করেছে৷ নতুন প্রবেশকারীরা ভিজানোর গতি, অবশিষ্টাংশের স্বচ্ছতা বা পরিবেশগত প্রোফাইলে উদ্ভাবনের দাবি করে। সমস্ত বৈধ পার্থক্যকারী।
কি গুরুত্বপূর্ণ: আপনার নির্দিষ্ট সেল প্রযুক্তি বুঝুন, সম্পূর্ণভাবে পরীক্ষা করুন এবং অনুমান করবেন না যে PERC কোষে নিখুঁতভাবে কাজ করে এমন একটি ফ্লাক্স HJT বা TOPCon-এ অভিন্ন আচরণ করবে। ধাতবকরণ ভিন্ন। সংবেদনশীলতা ভিন্ন। ব্যর্থতার মোড ভিন্ন।
এবং আপনার ফ্লাক্স ট্যাঙ্কগুলিকে ঢেকে রাখুন।
