From Battlefield to Fusion: How Crystalline Silicon Solar forging a New Path to Efficiency

Jun 02, 2026 Lämna ett meddelande

Introduktion: Slutet på "Antingen-Eller" i Solar Tech

 

I flera år har solcellsindustrin varit instängd i en binär berättelse: TOPCon versus Heterojunction (HJT) kontra Back Contact (BC). Varje teknik hade sina lojalister, var och en stod inför sina egna flaskhalsar. När traditionella kristallina kiselceller närmar sig sin teoretiska effektivitetsgräns har branschen kämpat med minskande avkastning på innovation och tekniska satsningar med hög-insats. Men ett nytt paradigm har dykt upp 2026 - ett som inte definieras av rivalitet, utan av strategisk fusion.

Fusionens flaggskepp: THBC-teknik

 

Leder för detta skifte är Trina Solars banbrytande THBC-cell (TOPCon-kompatibel Hybrid Back-Contact). I slutet av april 2026 tillkännagav Trina att dess oberoende utvecklade THBC-cell uppnådde en certifierad effektivitet på 28,00 % i en 210R industriell -wafer - första gången en stor- kristallin kiselcell har överskridit tröskeln på 28 %.THBC är inte en enkel rekombination av befintlig teknik. Som Trinas tekniska team förklarade, integrerar det tre stora fördelar på djupet: TOPCons överlägsna passiveringskontakt, den effektiva passiveringsförmågan hos HJT:s amorfa kisel, och den främre-sidans galler-fria designen av BC-teknik. Resultatet är en "hybridpassiveringsstruktur med låg-temperatur" som löser de dubbla problemen med otillräcklig passivering och konduktivitetsförsämring som finns i tidigare TBC-konstruktioner. Viktigt är att THBC är designad för industriell skalbarhet. Den följer en TOPCon-kompatibel väg, som endast kräver tillägg av lokal PECVD- och laserutrustning för att uppgradera befintliga TOPCon-produktionslinjer -, en mycket lägre kapitalinvestering än att bygga nya HJT-fabriker från grunden.

Kompletterande genombrott: HBC sätter nytt rekord

 

Bara veckor efter Trinas tillkännagivande presenterade JA Solar och Golden Stone Energy tillsammans sitt eget fusionsmästerverk: en HBC (Hybrid BC)-cell som uppnådde en certifierad effektivitet på 28,2 % från TÜV Rheinland. HBC bygger på standard BC-cellsgrunden genom att kombinera traditionella passiveringsstrukturer med heterojunction med tunnel-/polykiselarkitekturer, vilket uppnår vad företagen beskriver som den "perfekta fusionen" av TOPCon, HJT och BC till en enda cell. Det faktum att detta genombrott kom från den allra första satsen av HBC-produktionsceller visar inte bara vägens effektivitetspotential utan också dess robusta tekniska validering för massproduktion. Tillsammans har THBC och HBC krossat illusionen om att branschen måste välja mellan teknikläger.

En "passiverande pinhole"-revolution: Omskrivning av TOPCons ritning

 

Även när fusionstekniken står i centrum fortsätter grundläggande vetenskapliga upptäckter att driva mainstream TOPCon framåt. En forskargrupp ledd av professor Chen Jianhui vid Hebei University, i samarbete med DAS Solar och Forschungszentrum Jülich i Tyskland, publicerade en landmärkestudie iNaturkommunikationidentifierade ett fenomen som de kallade "Passivering Pinholes".

I nästan ett decennium stod solcellssamhället inför en paradox: TOPCon-celler förlitar sig på ett ultra-tunt kiseloxidskikt för passivering och transport av bärare, men ändå skapar tillverkningsprocessen vid hög-temperatur oundvikligen "pinhål" - små lokala defekter i oxiden. Konventionell visdom ansåg att dessa nålhål måste försämra passiveringsprestanda. Men forskningen visade att inte alla pinholes skapas lika. Teamet upptäckte, i atomär -upplösning, att pinholes uppvisar en "dubbel yta": en typ orsakar verkligen rekombinationsförluster, medan en annan typ inte bara underlättar effektiv transport av bärare utan också upprätthåller utmärkta passiveringsegenskaper. Den här upptäckten ger de långa-sökta experimentella bevisen som förklarar varför TOPCons öppna-spänning närmar sig den för HJT, och varför TOPCons teoretiska effektivitetsgräns faktiskt kan överträffa HJT. Fyndet erbjuder en vetenskaplig färdplan för ytterligare effektivitetsförbättringar i branschens dominerande teknologi, som stod för 87 % av den globala marknaden för kristallint kisel 2025.

Outlook: En ny logik för solinnovation

 

Det som framkommer av denna utveckling är en grundläggande förändring i logiken för solcellsinnovation. Branschen har gått bortom eran av noll-teknologitävlingar. THBC och HBC visar att hybridarkitekturer kan fånga det bästa av flera tekniker samtidigt som de utnyttjar befintliga tillverkningsfotavtryck. Upptäckten "Passivating Pinholes" visar att även mogna teknologier som TOPCon fortfarande har djupa mysterier - och betydande utrymme för förbättringar. Och den snabba skalningen av perovskite-tandemer signalerar att marschen mot 30 % och längre är inte längre en teoretisk övning utan en industriell verklighet. Som Trina Solar-chef Ni Lili formulerade, ligger framtiden inte i en enda teknik som dominerar alla scenarier, utan i "TOPCon+THBC dubbel-drivstrategi" som tilldelar rätt lösning till rätt applikation - bifacial TOPCon för stora kraftverk och THBC för hög{{11}distribution av takgenerering}värde.För en bransch som länge har varit besatt av binära rivaliteter kan den mest kraftfulla innovationen helt enkelt vara att inse att den bästa vägen framåt inte är ett val mellan tekniker - utan deras strategiska, intelligenta fusion.