{"id":8744,"date":"2024-12-21T23:41:37","date_gmt":"2024-12-21T22:41:37","guid":{"rendered":"https:\/\/soliton-gmbh.de\/?post_type=glossary&#038;p=8744"},"modified":"2024-12-21T23:41:38","modified_gmt":"2024-12-21T22:41:38","slug":"cigs-laser-processing","status":"publish","type":"glossary","link":"https:\/\/soliton-gmbh.de\/en\/glossary\/cigs-laserbearbeitung\/","title":{"rendered":"CIGS laser processing"},"content":{"rendered":"<h1 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-p2-und-p3-bearbeitung-von-cigs-mit-laserprazision-cigs-laserbearbeitung\">P2- und P3-Bearbeitung von CIGS mit Laserpr&#xE4;zision (CIGS Laserbearbeitung)<\/h1>\n\n\n\n<p>Die Herstellung von <strong>D&#xFC;nnschicht-Photovoltaikmodulen<\/strong> erfordert eine pr&#xE4;zise Kombination aus Beschichtungs- und Ablationsprozessen. Dabei werden auf einer Glasplatte schichtweise verschiedene Materialien aufgetragen und gezielt abgetragen, um die einzelnen Solarzellen zu formen. Diese bestehen aus zwei Elektroden (oben und unten) sowie einer photovoltaischen Schicht in der Mitte. Die CIGS Laserbearbeitung spielt hierbei eine zentrale Rolle.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><a href=\"https:\/\/soliton-gmbh.de\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/cigs-1.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"598\" height=\"304\" src=\"https:\/\/soliton-gmbh.de\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/cigs-1.jpg\" alt=\"CIGS-Laserbearbeitung\" class=\"wp-image-5015\" srcset=\"https:\/\/soliton-gmbh.de\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/cigs-1.jpg 598w, https:\/\/soliton-gmbh.de\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/cigs-1-300x153.jpg 300w, https:\/\/soliton-gmbh.de\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/cigs-1-18x9.jpg 18w\" sizes=\"auto, (max-width: 598px) 100vw, 598px\"\/><\/a><\/figure>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-aufbau-von-cigs-zellen-und-die-bedeutung-der-p-ablationsprozesse\">Aufbau von CIGS-Zellen und die Bedeutung der P-Ablationsprozesse<\/h3>\n\n\n\n<p><strong>CIGS-Zellen<\/strong> (Kupfer-Indium-Gallium-Diselenid) werden &#xFC;blicherweise auf einer Molybd&#xE4;n(Mo)-Elektrodenschicht gefertigt. F&#xFC;r die pr&#xE4;zise Herstellung sind drei zentrale Ablationsprozesse erforderlich:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>P1:<\/strong> Ablation der Molybd&#xE4;nschicht auf dem Glas<\/li>\n\n\n\n<li><strong>P2:<\/strong> Entfernung der CIGS-Schicht auf dem Molybd&#xE4;n<\/li>\n\n\n\n<li><strong>P3:<\/strong> Abtrag der transparenten Elektrodenschicht zusammen mit der CIGS-Schicht auf dem Molybd&#xE4;n<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p>Diese Schritte sind entscheidend, um die elektrische Isolation und Funktionalit&#xE4;t der Solarzellen zu gew&#xE4;hrleisten. W&#xE4;hrend der P1-Prozess traditionell mit ns-Laserpulsen durchgef&#xFC;hrt wird, erfolgt P2 und P3 bislang oft mechanisch durch Ritzen mit Nadeln. Dieses Verfahren f&#xFC;hrt jedoch zu schnellem Verschlei&#xDF; der Nadeln, was die Prozessstabilit&#xE4;t und Effizienz beeintr&#xE4;chtigt.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-laser-als-losung-fur-p2-und-p3\">Laser als L&#xF6;sung f&#xFC;r P2 und P3 <\/h3>\n\n\n\n<p>Ein neuer Faserlaser von <strong>ESI-Pyrophotonics<\/strong> bietet daher eine programmierbare Pulsdauer und Pulsform im Bereich von 2 bis 250 ns, mit einer beeindruckenden Aufl&ouml;sung von 1 ns. Dadurch erm&ouml;glicht der Laser, die Prozesse P2 und P3 pr&auml;zise und zudem ohne mechanischen Verschlei&szlig; durchzuf&uuml;hren. Diese Eigenschaften tragen aktiv dazu bei, die <a class=\"glossaryLink\"  href=\"https:\/\/soliton-gmbh.de\/en\/glossary\/cigs-laserbearbeitung\/\"  data-gt-translate-attributes='[{\"attribute\":\"data-cmtooltip\", \"format\":\"html\"}]'  tabindex='0' role='link'>CIGS-Laserbearbeitung<\/a> erheblich zu optimieren und gleichzeitig die Effizienz der Produktion zu steigern.<\/p>\n\n\n\n<p>Untersuchungen bei <strong>Pyrophotonics<\/strong>, <strong>NRC Canada<\/strong> und dem <strong>National Center for Photovoltaics<\/strong> zeigen au&#xDF;erdem, dass 1064-nm-Pulse mit einer Pulsdauer von 5 bis 10 ns besonders zuverl&#xE4;ssige Ergebnisse liefern. Diese kurzen Pulse verhindern thermisches Aufschmelzen und minimieren so aktiv unerw&#xFC;nschte Effekte wie Kurzschl&#xFC;sse oder Materialaufw&#xFC;rfe, die die Qualit&#xE4;t der Module beeintr&#xE4;chtigen k&#xF6;nnten.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-der-mechanismus-des-laserinduzierten-abtrags\">Der Mechanismus des laserinduzierten Abtrags<\/h3>\n\n\n\n<p>Im Gegensatz zur thermischen Ablation basiert der Abtrag bei der P2- und P3-Bearbeitung auf einem <strong>laserinduzierten Absprengen<\/strong> der CIGS-Schicht. Das Laserlicht mit einer Wellenl&#xE4;nge von 1064 nm dringt durch die CIGS-Schicht hindurch und wird an der Grenzfl&#xE4;che zur Molybd&#xE4;nschicht absorbiert. Dieser Prozess erzeugt Gasdruck durch die Freisetzung von Selen (Se)-Gas, der die CIGS-Schicht abl&#xF6;st. Bei der CIGS Laserbearbeitung ist dieser Mechanismus besonders effektiv.<\/p>\n\n\n\n<p>Durch diesen Mechanismus entsteht eine saubere Bruchkante, wie elektronenmikroskopische Aufnahmen zeigen. Es tritt kein Aufschmelzen auf, wodurch die Gefahr von Kurzschl&#xFC;ssen minimiert wird.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-gallery has-nested-images columns-default is-cropped wp-block-gallery-1 is-layout-flex wp-block-gallery-is-layout-flex\">\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><a href=\"https:\/\/soliton-gmbh.de\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/cigs-2.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"598\" height=\"304\" data-id=\"5016\" src=\"https:\/\/soliton-gmbh.de\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/cigs-2.jpg\" alt=\"CIGS-Laserbearbeitung\" class=\"wp-image-5016\" srcset=\"https:\/\/soliton-gmbh.de\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/cigs-2.jpg 598w, https:\/\/soliton-gmbh.de\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/cigs-2-300x153.jpg 300w, https:\/\/soliton-gmbh.de\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/cigs-2-18x9.jpg 18w\" sizes=\"auto, (max-width: 598px) 100vw, 598px\"\/><\/a><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><a href=\"https:\/\/soliton-gmbh.de\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/cigs-3.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"598\" height=\"304\" data-id=\"5017\" src=\"https:\/\/soliton-gmbh.de\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/cigs-3.jpg\" alt=\"CIGS-Laserbearbeitung\" class=\"wp-image-5017\" srcset=\"https:\/\/soliton-gmbh.de\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/cigs-3.jpg 598w, https:\/\/soliton-gmbh.de\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/cigs-3-300x153.jpg 300w, https:\/\/soliton-gmbh.de\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/cigs-3-18x9.jpg 18w\" sizes=\"auto, (max-width: 598px) 100vw, 598px\"\/><\/a><\/figure>\n<\/figure>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-analyse-und-prozessoptimierung-bei-der-cigs-laserbearbeitung\">Analyse und Prozessoptimierung bei der CIGS Laserbearbeitung<\/h3>\n\n\n\n<p>Mit <strong>EDX-Aufnahmen<\/strong> (Energy Dispersive X-ray Spectroscopy) wurde festgestellt, dass am Grund der bearbeiteten Spur nur minimale R&#xFC;ckst&#xE4;nde von Kupfer, Indium und Gallium verbleiben. Selen hingegen ist in der gesamten Spur vorhanden, was den beschriebenen Abtragsmechanismus best&#xE4;tigt.<\/p>\n\n\n\n<p>Ein weiterer Vorteil ist das breite Prozessfenster. Bei korrekt eingestellter Pulsdauer sind die Energiedichte und Fokustiefe gro&#xDF; genug, um einen stabilen und industriell zuverl&#xE4;ssigen Bearbeitungsprozess zu gew&#xE4;hrleisten. Dies beweist den Wert der CIGS Laserbearbeitung.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><a href=\"https:\/\/soliton-gmbh.de\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/cigs-4.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"598\" height=\"196\" src=\"https:\/\/soliton-gmbh.de\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/cigs-4.jpg\" alt=\"EDX Aufnahmen von CIGS-Laserbearbeitung\" class=\"wp-image-5018\" srcset=\"https:\/\/soliton-gmbh.de\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/cigs-4.jpg 598w, https:\/\/soliton-gmbh.de\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/cigs-4-300x98.jpg 300w, https:\/\/soliton-gmbh.de\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/cigs-4-18x6.jpg 18w\" sizes=\"auto, (max-width: 598px) 100vw, 598px\"\/><\/a><\/figure>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-vorteile\">Vorteile<\/h3>\n\n\n\n<p>Die Verwendung eines Faserlasers bei der Bearbeitung von CIGS-Photovoltaikmodulen bietet zahlreiche Vorteile:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>H&#xF6;here Pr&#xE4;zision:<\/strong> Vermeidung thermischer Sch&#xE4;den und sauberere Schnittkanten.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Erh&#xF6;hte Effizienz:<\/strong> Wegfall des mechanischen Verschlei&#xDF;es von Nadeln.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Flexibilit&#xE4;t:<\/strong> Einstellbare Pulsdauer und Pulsform f&#xFC;r verschiedene Anforderungen.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Stabilit&#xE4;t:<\/strong> Ein gro&#xDF;es Prozessfenster garantiert eine zuverl&#xE4;ssige Bearbeitung.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Reduzierte Produktionskosten:<\/strong> Weniger Ausf&#xE4;lle und geringere Wartungskosten.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-anwendungen-und-zukunftsperspektiven-der-cigs-laserbearbeitung\">Anwendungen und Zukunftsperspektiven der CIGS Laserbearbeitung<\/h3>\n\n\n\n<p>Die laserbasierte P2- und P3-Bearbeitung er&#xF6;ffnet neue M&#xF6;glichkeiten f&#xFC;r die Herstellung effizienter und kosteng&#xFC;nstiger Photovoltaikmodule. Neben der CIGS-Bearbeitung k&#xF6;nnten &#xE4;hnliche Verfahren auch bei anderen D&#xFC;nnschichttechnologien wie CdTe- oder Perowskit-Solarzellen Anwendung finden.<\/p>\n\n\n\n<p>Durch kontinuierliche Verbesserungen der Lasertechnologie &ndash; insbesondere bei der Pulsformung und Energieeffizienz &ndash; wird die <a class=\"glossaryLink\"  href=\"https:\/\/soliton-gmbh.de\/en\/glossary\/laser-stereolithografie\/\"  data-gt-translate-attributes='[{\"attribute\":\"data-cmtooltip\", \"format\":\"html\"}]'  tabindex='0' role='link'>Laser-Stereolithografie<\/a> zunehmend zur bevorzugten Methode f&uuml;r Pr&auml;zisionsprozesse in der Photovoltaik-Industrie.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>P2- und P3-Bearbeitung von CIGS mit Laserpr&#xE4;zision (CIGS Laserbearbeitung) Die Herstellung von D&#xFC;nnschicht-Photovoltaikmodulen erfordert eine pr&#xE4;zise Kombination aus Beschichtungs- und Ablationsprozessen. 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