Мировой рекорд LONGi HIBC 28,29%: LIC, iPET и что это меняет для линий по производству модулей
Содержание
24 сентября 2026 года LONGi объявила о гибридной солнечной кремниевой ячейке с межпальцевым обратным контактом (HIBC), измеренная эффективность преобразования которой составила 28,29%, что независимо подтверждено Институтом исследований солнечной энергии Хамельна (ISFH) в Германии. Это новый мировой рекорд для однопереходной кристаллической кремниевой ячейки, и третий раз, когда LONGi повысила этот показатель в 2026 году — после 28,04% и 28,13% ранее в этом году. Для тех, кто строит или планирует линию сборки модулей, интересна не сама цифра. Интересны два технологических этапа, которые LONGi пришлось изобрести, чтобы её достичь, потому что именно эти этапы определят, можно ли производить ячейки HIBC в промышленных масштабах — и с чем придётся иметь дело линии модулей, способной работать с BC-ячейками, когда они появятся.
Что было фактически объявлено
| Позиция | Детали |
|---|---|
| Тип элемента | HIBC — Hybrid Interdigitated Back-Contact, архитектура BC третьего поколения от LONGi’s |
| Эффективность преобразования | 28.29% |
| Подтверждено | Институтом исследований солнечной энергии Хамельна (ISFH), Германия |
| Объявлено | 24 сентября 2026 года, на солнечной выставке в Великобритании в Бирмингеме |
| Позиция относительно теоретического предела | Около 29,4% от предела для однопереходного кристаллического кремния |
| Прогресс LONGi’s в 2026 году | 28,04% → 28,13% → 28,29% |
Показатель эффективности и подтверждение ISFH были независимо освещены pv magazine и PV Tech. Детали процесса ниже основаны на отчёте китайской отрасли от 新能供应链 и приписываются ему, а не нашим собственным измерениям.
HIBC в одном абзаце
Back-contact ячейки переносят и положительный, и отрицательный электроды на заднюю сторону, так что ничто не затеняет лицевую поверхность. TBC применяет пассивирующий контакт TOPCon (высокотемпературный поликремний) по всему рисунку задней стороны; HBC вместо этого применяет контакт на гетеропереходе (низкотемпературный аморфный кремний). HIBC не делает ни того, ни другого. Он разделяет заднюю сторону на межпальцевые N- и P-зоны сбора и даёт каждой зоне ту систему пассивации, в которой она лучше всего: высокотемпературный поликремниевый контакт на электрон-собирающей N-зоне, низкотемпературная пассивация аморфным кремнием на дырко-собирающей P-зоне. Мы рассмотрели всё семейство аббревиатур и место каждой архитектуры в технологической последовательности в нашей дорожной карте технологий BC-ячеек; эта статья сосредоточена на том, что нового в результате 28,29%.
Две инновации, которые действительно новы
Идея гибрида обсуждается уже некоторое время. Похоже, LONGi решила две инженерные проблемы, которые мешали ей работать.
1. LIC — лазерно-индуцированная локальная кристаллизация
Аморфный кремний прекрасно пассивирует, но плохо проводит в вертикальном направлении, потому что это тонкая неупорядоченная плёнка, и носителям приходится пересекать её, чтобы достичь металла. Стандартное решение — слой прозрачного проводящего оксида, который добавляет стоимость, добавляет поглощение и создаёт собственный путь боковой утечки.
Ответ HIBC селективен: кристаллизовать кремний только там, где контакт действительно создаётся. Субмикронная лазерная обработка превращает вершины пирамид в точках контакта в нанокристаллический кремний, что резко снижает вертикальное контактное сопротивление, тогда как остальная часть пластины сохраняет свою исходную плёнку аморфного кремния и, следовательно, сохраняет свою пассивацию. Критически важно, что поскольку кристаллизуются только изолированные точки, путь боковой утечки, который возник бы при кристаллизации всей плёнки, никогда не образуется.
Это лазерный технологический этап с жёстким пространственным контролем. Это тот тип станции, который должен быть задан со своим собственным технологическим окном, своим допуском на совмещение и своим контролем выхода годных — а не прикручен к существующему инструменту как опция.
2. iPET — краевая пассивация in-situ
Готовая ячейка разрезается по размеру. Разрезанный край — это стена оборванных связей и горячая точка рекомбинации, а в back-contact ячейке край находится близко к обеим областям полярности. HIBC формирует пассивирующий слой на крае in situ во время технологического процесса, а не как отдельный этап восстановления после него. Сообщаемый выигрыш составляет примерно 1,7–3 мВ напряжения холостого хода, плюс лучшая механическая целостность края — что важно, поскольку BC-ячейки уже известны своей чувствительностью к изгибу и короблению.
Настоящее узкое место: два температурных бюджета на одной пластине
Всё вышесказанное должно происходить на одной и той же подложке, и это самое сложное. Высокотемпературные этапы — те, что формируют и активируют поликремниевый контакт — протекают при температурах, которые разрушат плёнку аморфного кремния. Низкотемпературное осаждение аморфного кремния должно происходить после, или высокотемпературные этапы должны быть организованы так, чтобы они никогда её не касались.
Именно это ограничение последовательности, а не физика ячейки, делает HIBC сложным для производства. Сообщаемые технологические проблемы:
- Порядок высокотемпературных / низкотемпературных этапов и контроль температурного бюджета
- Контроль выхода годных на этапе лазерной локальной кристаллизации
- Предотвращение повреждения плёнок друг друга двумя технологическими режимами
Узкое технологическое окно — это производственная проблема задолго до того, как она станет лабораторной проблемой. Рекордная ячейка доказывает, что архитектура работает; она не доказывает, что окно достаточно широко для гигаваттной фабрики.
Что это значит для линий сборки модулей
Это та часть, которая касается нас напрямую, и стоит сказать прямо: рекорд ячейки не изменит вашу линию модулей в следующем квартале. Мощности по производству ячеек строятся годами, и HIBC не является простой заменой для существующих фабрик ячеек. Но это говорит вам о том, с чем придётся иметь дело линии модулей, и лучше планировать интерфейсы сейчас, чем обнаружить их во время приёмочных испытаний на заводе.
Обращение с back-contact — это возможность уровня линии, а не опция машины
BC-ячейки не имеют фронтальных шин. Поэтому стрингирование, пайка и инспекция работают с тыльной поверхностью, что меняет:
- Обращение с ячейками и их ориентацию. Каждая станция между резаком и ламинатором должна знать, какая сторона сверху, и удерживать ячейку, не оставляя следов на фронтальной поверхности.
- Геометрию пайки. Контактные площадки находятся на тыльной стороне, а шаг мельче. Точность размещения и температурный профиль жёстче, чем у обычной ячейки с фронтальной пайкой 5BB–20BB.
- Контроль коробления. BC-ячейки изгибаются сильнее, чем ячейки с фронтальными контактами, при той же тепловой нагрузке, что распространяется на обращение со стрингом, укладку и ламинацию.
- Инспекцию. Дефекты, которые важны на BC-стринге, другие, поэтому EL- и VI-инспекция должна распознавать мелкие особенности тыльной стороны, а не разрывы фронтальной сетки.
Это те станции, где линия либо готова к BC, либо нет. Мы выпускаем специальные версии для этого: SC-20P back-contact cell laser cutting platform, OSLB-1300 back-contact cell stringerи SL-1000 back-contact cell welder. Каждая серьёзная BC-программа, которую мы оснащали, требовала одного и того же от оборудования: более бережного обращения, более точного размещения и инспекции, настроенной на тыльную поверхность.


Почему рекорд всё ещё важен, если вы покупаете модули, а не ячейки
Три практических следствия в том порядке, в котором они, вероятно, дойдут до производственного цеха:
- Разрыв в эффективности между архитектурами продолжает расти, и теперь это разрыв на уровне ячейки. HIBC — это гибрид двух семейств процессов, а значит, потолок эффективности определяется интеграцией процессов, а не выбором одной архитектуры. Ожидайте, что спор о дорожной карте сместится с «какая структура» на «какое технологическое окно вы действительно можете удерживать».
- Новые мощности по выпуску ячеек будут новым строительством, а не модернизацией. По сообщениям, LONGi подтвердила HIBC на пилотной линии мощностью 500 МВт и планирует новые линии, а не переоборудование существующих линий HPBC. Высокотемпературное оборудование переносится; оборудование для низкотемпературного осаждения аморфного кремния — нет. Это капитальный цикл, и он означает, что модули HIBC выйдут на рынок в сроки, соответствующие новым фабрикам.
- Закупка оборудования для модулей будет ускорена. Когда строится линия по производству ячеек, линия по производству модулей за ней определяется одновременно. Если вы планируете мощности для приёма BC-ячеек, стрингер, шинопроводка, укладка и станции инспекции — это позиции с длительным сроком поставки и с наименьшим допуском на позднее изменение архитектуры.
Как мы бы подошли к этому
Если вы оцениваете линию по производству модулей BC или HIBC, вопросы, определяющие спецификацию оборудования, — это не главная цифра эффективности. Это:
- Формат и толщина ячейки, а также коробление, которое вы фактически измеряете на входящих ячейках
- Схема контактных площадок на тыльной стороне и шаг, а также процесс пайки, который требует эта схема
- Должна ли линия работать с BC и TOPCon на одном оборудовании и как часто происходит переключение
- Какова спецификация инспекции с точки зрения наименьшего дефекта тыльной стороны, который необходимо обнаружить
Ответьте на эти четыре вопроса, и список станций последует. Ooitech строит полную линию по производству модулей — full automatic solar panel production line equipment, стрингеры, укладку, шинопроводку, ламинаторы, обрамление и тестирование — и мы поставляли конфигурации с поддержкой BC для программ BC, IBC и HPBC. Если вы хотите проверить, может ли планируемая линия принимать формат BC-ячеек, пришлите нам чертёж ячейки и компоновку модуля, и мы скажем, какие станции нужно изменить.
Часто задаваемые вопросы
28,29% — это эффективность модуля или эффективность ячейки?
Эффективность ячейки, измеренная на лабораторной ячейке и подтверждённая ISFH. Эффективность модуля всегда ниже из-за потерь на упаковку, потерь на межсоединения и площади, занимаемой рамой и шинами. Не переносите рекорд ячейки напрямую в цифру даташита модуля.
Делает ли HIBC устаревшими TBC и HBC?
Не сразу. HIBC сложнее в производстве, чем любая из них, потому что должна выдерживать два тепловых бюджета на одной пластине. TBC и HBC остаются более простыми технологическими потоками. Рекорд показывает, что у гибридной архитектуры выше потолок, а не то, что более простые маршруты потеряли своё преимущество по стоимости.
Можно ли переоборудовать существующую линию по производству модулей TOPCon или HPBC для работы с BC-ячейками?
Частично. Механическое обращение, укладка и ламинация в основном пригодны для повторного использования, но станции, обращённые к ячейке — резка, стрингирование, пайка и инспекция — обычно требуют версий, специфичных для BC, потому что геометрия контактов и требования к обращению различаются. Целесообразность переоборудования зависит от того, какая часть линии обращена к ячейке, а какая — к панели.
В чём разница между LIC и обычной лазерной обработкой на линии по производству ячеек?
Обычные лазерные операции на линии по производству ячеек режут, легируют или аблятируют. LIC — это этап локальной кристаллизации: он меняет фазу кремния в точке контакта, а не удаляет или добавляет материал. Это делает выравнивание и контроль энергии критическими параметрами и делает этап чувствительным ко всему вышестоящему, что меняет топографию поверхности.
Где я могу прочитать первоисточники?
Результат по эффективности и подтверждение ISFH сообщаются в pv magazine и PV Tech. Описание процессов LIC и iPET на уровне технологии взято из отраслевого отчёта, опубликованного 新能供应链. Цифры, приписываемые этому отчёту, приведены в том виде, в каком они там опубликованы; мы их независимо не проверяли.