钙钛矿电池潜力较大,技术路线百花齐放
晶硅电池实验室效率已逐渐接近理论极限29.4%,未来进步空间有限。第二代薄膜电池尽管理论上性价比较高,但量产效率和成本均表现不佳。钙钛矿是第三代太阳能电池的佼佼者,自2009年问世以来,仅用十多年时间实验室效率便突破至25%以上,直逼晶硅电池,具备较大的产业化潜力。当前钙钛矿处于从0到1阶段,技术路线尚未定型,设备、材料、工艺百花齐放,多路径共存,不同路径都有跑通的可能。近两年来钙钛矿产业化进程明显加速,已有多个百兆瓦级产线投产,GW级产线亦有望于近两年陆续落地。 较晶硅存在四大优势,但产业化仍需解决大面积备制与稳定性两大挑战 相较晶硅电池,钙钛矿带隙可调整、材料耗量低、纯度要求低、弱光效应好且具备柔性制造能力,因此具有理论效率更高、理论成本更低、发电量更高、应用场景更广四大优势。但钙钛矿产业化仍有两大痛点需要解决,即大面积备制效率降低以及稳定性较差,各厂商从设备、工艺、配方多种维度出发,提出优化结晶、钝化缺陷、加强封装、材料改性等多种思路,解决方案已初现雏形,待该两大痛点解决后,钙钛矿成长空间将进一步打开。 钙钛矿降本增效空间较大,未来空间星辰大海 钙钛矿降本增效空间较晶硅更大。提效端,单结钙钛矿理论效率33%,远高于晶硅的29.4%,目前主流大面积产线单结效率在15%左右,尚有较大提升空间,短期内界面工程、材料改性等多路径并行提效,长期看,叠层将进一步打开效率天花板,双结/三结理论效率高达45%/49%,产业端已有企业开始布局。降本端,我们预计钙钛矿极限成本可降至0.6-0.7元/W,为晶硅极限成本的60-70%。我们预计当钙钛矿效率达到18%,寿命15年时LCOE即可基本打平晶硅,大规模量产将开始具备商业化条件。远期钙钛矿效率达到25%,寿命15年时LCOE将降至0.24元/W左右,较晶硅更优。 关注从0到1投资机会 钙钛矿目前尚处于从0到1阶段,但产业化进展明显加速,预计今年将有接近1GW的中试线扩产,爬产顺利情况下,头部参与者有望于今年启动GW级产线招标,24-25年有望看到多条GW级产线落地。从业绩释放顺序看,新技术发展初期设备商有望最先受益,国内设备商已陆续完成出货交付,其次是TCO玻璃/POE胶膜等辅材厂商,最后是电池厂,24-25年钙钛矿电池能够低成本大规模量产后,领先电池厂将享有超额收益。从发展可预见性看,短期辅材确定性最高,中期设备商由于技术路径未定风险机遇并存,长期看电池厂掌握know how,同时布局电池+整线设备的玩家最具投资价值。 风险提示:钙钛矿技术推进不及预期、设备验证进展不及预期、下游需求景气度变化。 研究报告全文:证券研究报告电力设备与新能源光伏新技术系列之二钙钛矿华泰研究电力设备与新能源增持维持2023年2月09日中国内地专题研究研究员申建国钙钛矿电池潜力较大技术路线百花齐放SACNoS0570522020002shenjianguohtsccom8675582492388晶硅电池实验室效率已逐渐接近理论极限294未来进步空间有限第二代薄膜电池尽管理论上性价比较高但量产效率和成本均表现不佳钙钛矿是第研究员周敦伟三代太阳能电池的佼佼者自2009年问世以来仅用十多年时间实验室效率SACNoS0570522120001zhoudunweihtsccom便突破至以上直逼晶硅电池具备较大的产业化潜力当前钙钛矿处于86212897222825从0到1阶段技术路线尚未定型设备材料工艺百花齐放多路径共存研究员边文姣不同路径都有跑通的可能近两年来钙钛矿产业化进程明显加速已有多个百SACNoS0570518110004bianwenjiaohtsccom兆瓦级产线投产GW级产线亦有望于近两年陆续落地SFCNoBSJ3998675582776411联系人吴柯良较晶硅存在四大优势但产业化仍需解决大面积备制与稳定性两大挑战SACNoS0570122070159wukelianghtsccom相较晶硅电池钙钛矿带隙可调整材料耗量低纯度要求低弱光效应好862128972228且具备柔性制造能力因此具有理论效率更高理论成本更低发电量更高应用场景更广四大优势但钙钛矿产业化仍有两大痛点需要解决即大面积行业走势图备制效率降低以及稳定性较差各厂商从设备工艺配方多种维度出发提出优化结晶钝化缺陷加强封装材料改性等多种思路解决方案已初电力设备与新能源沪深300现雏形待该两大痛点解决后钙钛矿成长空间将进一步打开21钙钛矿降本增效空间较大未来空间星辰大海10钙钛矿降本增效空间较晶硅更大提效端单结钙钛矿理论效率33远1高于晶硅的294目前主流大面积产线单结效率在15左右尚有较大12提升空间短期内界面工程材料改性等多路径并行提效长期看叠层将23进一步打开效率天花板双结三结理论效率高达4549产业端已有企Feb-22Jun-22Oct-22Feb-23业开始布局降本端我们预计钙钛矿极限成本可降至06-07元W为晶资料来源Wind华泰研究硅极限成本的60-70我们预计当钙钛矿效率达到18寿命15年时LCOE即可基本打平晶硅大规模量产将开始具备商业化条件远期钙钛矿效率达到25寿命15年时LCOE将降至024元W左右较晶硅更优关注从0到1投资机会钙钛矿目前尚处于从0到1阶段但产业化进展明显加速预计今年将有接近1GW的中试线扩产爬产顺利情况下头部参与者有望于今年启动GW级产线招标24-25年有望看到多条GW级产线落地从业绩释放顺序看新技术发展初期设备商有望最先受益国内设备商已陆续完成出货交付其次是TCO玻璃POE胶膜等辅材厂商最后是电池厂24-25年钙钛矿电池能够低成本大规模量产后领先电池厂将享有超额收益从发展可预见性看短期辅材确定性最高中期设备商由于技术路径未定风险机遇并存长期看电池厂掌握knowhow同时布局电池整线设备的玩家最具投资价值风险提示钙钛矿技术推进不及预期设备验证进展不及预期下游需求景气度变化免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分请务必一起阅读1电力设备与新能源正文目录钙钛矿第三代电池佼佼者产业化潜力较大3钙钛矿十年时间效率直逼晶硅发展前景广阔3结构多样材料体系尚未定型5主流结构分为介孔正式平面反式平面5材料体系尚未定型不同膜层均有多种选择5备制路径百花齐放主流方法包括涂布RPD蒸镀磁控溅射6钙钛矿吸光层制备工艺实验室一般为旋涂产业界以涂布为主流6电子传输层空穴传输层电极层备制存在较多选择路径8激光将大尺寸组件划片成小尺寸电池串联四道工序暂不存在路线分歧9封装工艺与晶硅相似度较高9设备电池辅材是钙钛矿产业链投资核心环节10钙钛矿电池具备多优势但仍有两大挑战需解决11理论效率更高理论成本更低发电量更高应用场景更广11产业化尚存在大面积效率低稳定性差两大疑虑部分问题已有解决方案14产业化疑虑1大面积效率低14产业化疑虑2稳定性差16钙钛矿降本增效空间较大未来空间星辰大海20提效短期多种提效路径并行长期叠层打开效率天花板20降本降本空间较大大规模量产后成本可降至06-07元W仅为晶硅极限成本的60-7022直接降本材料能动设备投资额均有较大下降空间22间接降本提效全面摊薄成本25钙钛矿打开光伏降本天花板远期大规模量产后LCOE较晶硅更优25从0到1进行时2024或成钙钛矿量产元年27设备国产厂商陆续完成出货交付27电池当前产业以百兆瓦级为主2024或成钙钛矿量产元年27协鑫光电领跑钙钛矿赛道首条大面积钙钛矿产业线将迎来量产29纤纳光电钙钛矿头部参与者钙钛矿组件全球首发30极电光能钙钛矿行业先行者GW级钙钛矿产线24年有望落地30奥联电子构建钙钛矿太阳能电池产业链推动钙钛矿光伏产业化发展31皇氏集团推动农光互补进军钙钛矿电池领域31投资建议33风险提示34免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分请务必一起阅读2电力设备与新能源钙钛矿第三代电池佼佼者产业化潜力较大钙钛矿十年时间效率直逼晶硅发展前景广阔太阳能电池是一种利用光生伏特效应使得太阳能转化为电能的半导体器件在数十年间太阳能电池的发展已进入到了第三代种类也得到了极大的丰富其中第一代电池主要为晶硅太阳能电池是目前技术最为成熟商业化最为成功的太阳能电池但仍存在着制备工艺复杂对硅料纯度要求较高等问题第二代为化学薄膜太阳能电池主要以CdTeGaAsCIGS为代表与晶硅电池相比这类电池所需材料少成本低而且转化效率高已经逐步进入到商业化的进程中但其活性层具有部分稀有元素与重金属元素价格昂贵难以应用于大规模生产第三代为新型薄膜太阳能电池如钙钛矿太阳能电池PSCs染料敏化太阳能电池DSSC有机太阳能电池OSC等它们具有生产工艺简单原料储量丰富生产成本低等优势在效率提升和降本等方面均具备较大潜力受到全球学术界和产业界的广泛关注图表1太阳能电池的分类与认证最高效率资料来源NREL华泰研究钙钛矿物质的化学通式为ABX3正八面体结构在太阳能电池的应用中A为单价阳离子通常为甲胺阳离子MACH3NH3Cs或甲脒阳离子FANH22CHX为卤素阴离子Cl-Br-I-B包括Pb2Sn2Bi2等图表2钙钛矿晶体结构资料来源低成本制备高效率钙钛矿太阳能电池的研究吕凤2021华泰研究免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分请务必一起阅读3电力设备与新能源晶硅实验室效率陷入瓶颈钙钛矿实验室效率十余年间超越晶硅晶硅电池效率在1970年代达到了13142017年后停留在267而钙钛矿最早在2009年由日本科学家首次用于发电转换效率仅382012年牛津大学的HenrySnaith发现钙钛矿可以用作太阳能电池的主要成分而不仅仅是用作敏化剂由此太阳能光伏研究领域正式开始使用合成钙钛矿经过10余年发展单结钙钛矿电池的实验室效率已达256接近由隆基22年11月创造的HJT晶硅电池268的实验室效率纪录单结钙钛矿电池理论转化效率可达33高于晶硅电池极限效率294图表3晶硅与钙钛矿电池效率资料来源储能投研NERL华泰研究图表4钙钛矿实验室效率提升过程时间研发团队电池类型转换效率2009日本科学家Miyasaka单结钙钛矿太阳能电池3802011韩国成均馆大学Nam-GiyuPark课题组单结钙钛矿太阳能电池6502012牛津大学HenrySnaithHE和MikeLee课题组单结钙钛矿太阳能电池10002012牛津大学HenrySnaith单结钙钛矿太阳能电池15402015韩国化学技术研究所以及成均馆大学单结钙钛矿太阳能电池17902016瑞士洛桑联邦理工学院EPFL单结钙钛矿太阳能电池19602017韩国蔚山国立科技研究所单结钙钛矿太阳能电池22102018中国科学院半导体研究所研究员游经碧课题组单结钙钛矿太阳能电池237020194韩国化学技术研究所KRICT单结钙钛矿太阳能电池242020198韩国化学技术研究所麻省理工单结钙钛矿太阳能电池252020209香港城市大学华盛顿大学单结钙钛矿太阳能电池255020211韩国蔚山国家科学技术研究所UNIST单结钙钛矿太阳能电池255020228中国科学院半导体所单结钙钛矿太阳能电池25602018牛津光伏OxfordPV硅钙钛矿叠层太阳能电池27302018牛津光伏OxfordPV硅钙钛矿叠层太阳能电池280020201亥姆霍兹中心HZB硅钙钛矿叠层太阳能电池2915202012牛津光伙OxfordPV硅钙钛矿叠层太阳能电池2952202111亥姆霍兹中心HZB硅钙钛矿叠层太阳能电池298020227洛桑联邦理工学院EPFL和瑞士电子与微技术中心硅钙钛矿叠层太阳能电池3130CSEM20201美国能源部国家可再生能源实验室全钙钛矿叠层电池231020222加拿大多伦多大学EdwardHSargent教授全钙钛矿叠层电池264020226南京大学谭海仁教授课题组全钙位矿叠层电池280020226普林斯顿大学研究人员大面积钙钛矿叠层电池2170资料来源协鑫光电钙钛矿太阳能电池的性能优化及稳定性研究王硕2021华泰研究免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分请务必一起阅读4电力设备与新能源结构多样材料体系尚未定型主流结构分为介孔正式平面反式平面钙钛矿电池由多个功能层堆叠形成其结构大致可分为三类介孔结构正式平面结构和反式平面结构其中1介孔结构是最早诞生的钙钛矿电池结构其主要特点在于采用二氧化钛作为介孔骨架实现电子的转移运输具有成膜均匀光滑光电转换效果好等优点然而介孔结构往往需要进行高温烧结不利于大规模量产和柔性器件的制备2正式平面结构与介孔结构较为类似但不存在介孔电子传输层减少了高温烧结二氧化钛的过程制备工艺更为简单且相较介孔结构能获得更高的开路电压但由于缺失介孔层正式平面结构的电池对空间电场的分散能力更弱因此转化效率略逊色于介孔结构另外正式平面结构往往使用湿度热稳定性较差的有机空穴传输层影响了电池的稳定性3反式平面结构的基本组成依次为TCO玻璃空穴传输层钙钛矿层电子传输层和金属电极其电荷的流向与正式结构不同空穴流向导电玻璃电子则流向金属对电极反式结构还具有制备工艺简单成膜温度更低与叠层电池器件结构的兼容性好等优点是钙钛矿电池厂商产业化过程中采用的主流结构但光电转换效率相较正式结构仍具有与一定差距图表5钙钛矿结构示意图资料来源高效稳定钙钛矿太阳能电池的制备与研究朱荣志2022华泰研究材料体系尚未定型不同膜层均有多种选择TCO导电玻璃产业上常用的TCO导电玻璃分为ITOFTO和AZO玻璃三类分别采用In2O3SnO2和ZnO作为靶材ITO具有电导率高透过率高等优点曾广泛应用于光伏领域但产业对光吸收性能要求趋严使得TCO玻璃必须具备增强光散射的能力而ITO很难实现这一要求因此逐渐被FTO所取代FTO的导电性能与ITO相比稍显逊色但具有成本低膜层硬光学性能适宜等优点目前是应用于光伏玻璃领域的主流产品AZO的光电性能与ITO相近且AZO原材料简单易得生产成本低在未来产业化的进程中具备重大潜力电子传输层ETL产业端常用的电子传输层材料包括金属氧化物有机小分子和复合材料其中金属氧化物有二氧化钛TiO2和二氧化锡SnO2有机小分子主要为富勒烯及其衍生物复合材料包括通过绝缘材料框架与TiO2构成复合材料如TiO2Al2O3掺杂其他元素如钇的石墨烯TiO2纳米颗粒复合材料二氧化钛是最早且应用最为广泛的电子传输层材料主要得益于二氧化钛与钙钛矿的能级较为匹配能够有效实现电子传输并阻挡空穴而且价格较为便宜但TiO2制备过程中往往需要进行500以上的高温烧结以提升传输性能这一过程制约了TiO2在柔性衬底上的应用和其产业化的进程SnO2电导率和载流子迁移率较高且制备温度较低是较为理想的电子传输层材料因此目前SnO2被产业界广泛研究以期在产业化进程中实现对TiO2的替代免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分请务必一起阅读5电力设备与新能源钙钛矿吸光层吸光层采用的材料一般为有机-无机混合钙钛矿化合物前驱液目前主流工艺多采用MAPbI3等钙钛矿电池的原材料储备极为丰富且配制前驱体溶液不含复杂工艺对试剂纯度要求不高空穴传输层HTL空穴传输层材料可分为有机材料和无机材料两大类最常用的有机材料是Spiro-OMeTADPTAAPEDOTPSS等然而有机空穴材料合成复杂价格昂贵主要为实验室使用且PEDOTPSS等部分材料还具有酸性和吸湿性会使得钙钛矿的吸光层材料衰减加速产业端多采用无机材料来代替有机材料以提升电池寿命降低生产成本常用的无机空穴材料包括Cu2OCuICuSCNNiOx等无机空穴传输层还具有稳定性好空穴迁移率高光学带隙宽等优势但目前HTL采用无机材料时钙钛矿电池的效率表现不及使用有机空穴传输材料电极层产业端多采用铜银等金属电极或金属氧化物等作为电极层材料碳电极也在尝试中备制路径百花齐放主流方法包括涂布RPD蒸镀磁控溅射以反式平面结构为例钙钛矿的工艺流程大体包括如下步骤其中钙钛矿膜层备制难度最高钙钛矿HTLETL层备制均存在不同技术路线顶电极ITOFTO玻璃入线激光刻蚀清洗制备空穴传输层退火干燥制备钙钛矿吸光层退火烘干制备电子传输层退火干燥激光刻蚀制备电池层激光刻蚀激光清边测试分拣封装钙钛矿吸光层制备工艺实验室一般为旋涂产业界以涂布为主流钙钛矿吸光层的制备技术百花齐放大致可分为五大类分别为1溶液涂布法具体包含有刮刀涂布法狭缝涂布法和丝网印刷法2旋涂法具体可分为一步旋涂法和两步旋涂法3喷涂法和喷墨打印法4软膜覆盖法5气相沉积法图表6钙钛矿太阳能电池的产业化制备技术注a刮涂法b狭缝涂布法c丝网印刷法d喷涂法e喷墨打印法f气相沉积法g软膜覆盖法资料来源钙钛矿太阳能电池稳定性研究进展及模组产业化趋势金胜利2022华泰研究1溶液涂布法主要通过涂布装置使得钙钛矿前驱体溶液在基底表面完成相对运动依靠液体的表面张力和基底接触而成膜按涂布设备的不同可将其进一步划分为刮刀涂布法狭缝涂布法和丝网印刷法其中狭缝涂布法具有印刷速度快浆料利用率高薄膜质量控制更加精细化等优点是目前钙钛矿电池产业化中选用的主流方法免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分请务必一起阅读6电力设备与新能源2旋涂法旋涂法主要是将钙钛矿前驱体溶液滴在滴板上依靠工件高速旋转的离心力完成涂覆和薄膜沉积具有成膜质量高对薄膜厚度控制精准等优点一般于实验室备制小面积电池使用3喷涂和喷墨打印法该方法将钙钛矿前驱体溶液直接喷在基底表面随后在基底上沉积薄膜可通过改变溶液浓度喷头与基底间的距离和喷涂速度控制钙钛矿的成膜形态4软膜覆盖法该方法是在压力环境下借助PI聚酰亚胺膜覆盖实现胺络合物前驱体向钙钛矿薄膜的转化该方法有效地阻止了溶剂向空气中蒸发易于获得无针孔且高度均匀的钙钛矿薄膜此外这种沉积方法不需要真空环境且可以在低温工艺下进行5真空镀膜法蒸镀法一般以共蒸为主相较于溶液法真空镀膜法得到的钙钛矿薄膜更加均匀平整但是需要精准控制蒸发源的成分操作难度极大该方法还需在真空环境下进行薄膜制备时间长设备成本较高6气相辅助溶液法该方法首先利用液相制膜技术将前驱体薄膜涂布在基底上然后再将其转移到有机胺卤化物MAI的蒸汽中进而完全转换为钙钛矿薄膜兼具了溶液法和真空镀膜法的优势图表7钙钛矿太阳能电池制备技术对比制备方法原理优点缺点刮刀涂布法利用刮刀使得溶液与基底接触通过控易于大面积制备无需复杂设备溶液利用率低敞开环境下溶液均一制溶液浓度刮刀与基底的距离和移动性差速率控制成膜厚度狭缝涂布法非接触式的涂布技术使得溶液沿着涂易于大面积制备成产效率较高对设备精确度要求较高布模具的狭缝挤压喷出而沉积在基材印刷速度快浆料利用率高薄膜上质量控制更加精细化丝网印刷法通过利用丝网印刷模具和印料经刮印易于大面积制备涂覆过程简单溶液利用率低对丝网精度要求较高得到图形一步旋涂法将PbX3和MAI或者FAI按一定比例成膜质量高对厚度控制十分精准对成膜条件十分敏感原料利用率低进行混合制成前驱体溶液后旋涂再大面积制备时良率无法保证经过100左右的退火工艺完成钙钛矿薄膜沉积两步旋涂法首先完成PbI2薄膜的旋涂再旋涂适适用于平面结构的电池制备成膜对成膜条件十分敏感原料利用率低量的MAI并利用退火过程使得两层薄质量高对厚度控制十分精准大面积制备时良率无法保证膜完成互相扩散最终生成钙钛矿喷涂法利用喷头内部施加压力喷出溶液易于大面积制备喷涂过程简单溶液利用率低可重复性较差可控制成膜形态喷墨打印法通过喷头内部压电材料形变挤出溶液材料利用率高可实现定制化生产设备要求高生产效率低难以控制并使其按照预设程序实现相对运动结晶过程软膜覆盖法在压力环境下借助PI聚酰亚胺膜覆可大面积制备无需溶液钙钛矿材料利用率低生产效率低盖实现胺络合物前驱体向钙钛矿薄膜薄膜无针孔且高度均匀器件迟滞的转化较小一步真空镀利用PbCl2作为无机蒸发源MAI作薄膜质量较高可精准调控制备时间长生产效率低化学计量膜法为有机蒸发源并在高真空环境下进行比难以控制成本高双源共蒸发因而两种反应物同时沉积于基底上充分反应后获得钙钛矿薄膜分布真空镀首先将PbI2蒸镀成平整的薄膜再在薄膜质量较高可精准调控制备时间长生产效率低化学计量膜法加热的基底表面上蒸镀MAI最后沉积比难以控制成本高形成钙钛矿薄膜气相辅助溶首先利用液相制膜技术将前驱体薄膜结合了溶液法和真空镀膜法的优初试设备投资额高于略高需精确控液法涂布在基底上然后再将其转移到有机势且不适用分子泵等高真空设备制反应物的化学计量比胺卤化物MAI的蒸汽中进而完全转比传统真空镀膜法具有成本优势换为钙钛矿薄膜资料来源钙钛矿太阳能电池稳定性研究进展及模组产业化趋势金胜利2022高效稳定钙钛矿太阳能电池的制备与研究朱荣志2022华泰研究免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分请务必一起阅读7电力设备与新能源电子传输层空穴传输层电极层备制存在较多选择路径透明导电基底往往从玻璃厂商处直接采购获得而后企业再对其进行刻蚀处理等以完成后续功能层制备电子传输层沉积和空穴传输层沉积的技术路线较为相似基本包含PVD包含磁控溅射和蒸镀法反应等离子沉积RPD和狭缝涂布三大类电极层则主要使用PVD技术目前工业界制备钙钛矿电池的主流路线包括PVDPVD狭缝涂布RPD或PVDPVDPVD狭缝涂布狭缝涂布狭缝涂布PVD和PVDPVD气相沉积PVDPVD三大类不同路径均有各自优缺点尚未形成统一技术路径图表8磁控溅射法蒸镀法与RPD对比磁控溅射法蒸镀法RPD原理在高真空的条件下入射离子Ar真空条件下加热靶材使其蒸发利用磁场产生高密度的等离子体轰击靶在电场的作用下轰击靶材使得靶材或升华待逸出的靶材冷凝在基材而后在靶材上产生局部高温使其升表面的中性原子或分子获得足够动能片表面完成沉积华同时经离子化形成离子态气团吸脱离靶材表面沉积在基片表面形成附于基片上实现沉积薄膜镀膜材料金属金属化合物半导体绝缘体熔点较低的金属源有机物等金属金属化合物半导体绝缘体有机物等多种材料有机物等多种材料粒子能量较高很低很低镀膜理论密度989598晶粒大小小大非常小非晶质成膜附着力良好较好优异优点工艺重复性好薄膜纯度高可以在设备简单容易操作制得薄膜绕射性好可镀基片的正反面甚至内孔大面积的基片上获得厚度均匀的薄纯度高膜厚可控性好凹槽狭缝等复杂结构镀层质量好膜且能够精准控制膜层厚度镀层致密均匀缺点设备结构复杂靶材的利用率低成薄膜的厚度均匀性不易控制薄镀膜时基板的温度会升高到摄氏几百本较高膜质量不高度膜与基体间存在较宽的过渡界面会有气体分子吸附设备厂商众能光电迈为股份捷佳伟创钧晟成光伏奥来德等捷佳伟创日本住友等石能源等应用领域可用于制备各种太能能电池的功能性广泛用于镀制各种金属和化合物应用于太阳能电池LEDOLED等的高薄膜装饰微电子等领域的全反射薄膜应用于光学电子轻工质量透明导电材料的制备膜及半透明膜等和装饰等工业领域资料来源结构攻城狮华泰研究图表9三种工艺路线对比具体步骤优点缺点PVDPVD狭缝涂布以PVD制作阴阳电极电子传输层与目前较为均衡工艺组合模式RPD设备价格昂贵整体的设RPD或PVDPVD钙钛矿层使用狭缝涂布空穴传输层通过PVD保障两电极的成膜备价格仍偏高使用RPD或者PVD使用狭缝涂布形成电子传输层和钙钛矿层在达到工艺要求的基础上维持了较低的设备成本PVD狭缝涂布狭缝涂以PVD制作阴阳电极电子传输层通过PVD保障两电极的成膜在制作第二电荷传输层时溶布狭缝涂布PVD空穴传输层与钙钛矿层均使用狭缝涂使这两层膜优于全涂布制作的剂可能会对下方的钙钛矿层造布法组件而中间三层使用狭缝涂成一定的溶解影响稳定性并布显著降低了设备投入使得组件效率降低PVDPVD气相沉积以PVD制作阴阳电极和两个传输层各薄膜层都通过优势设备获得设备投入过高PVDPVD使用气相沉积的方式制备钙钛矿层了较好的物理特性对钙钛矿光伏组件的效率提供了可靠保障资料来源钙钛矿大会展示材料2022华泰研究免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分请务必一起阅读8电力设备与新能源激光将大尺寸组件划片成小尺寸电池串联四道工序暂不存在路线分歧钙钛矿电池制备过程中还需利用激光设备对电池进行激光刻蚀和激光清边激光刻蚀的主要目的是使用激光划线打开膜层阻断导通从而形成单独的模块实现电池分片主要用于P1P2和P3层通常情况下P1为FTO导电玻璃P2层是钙钛矿吸光层P3则一般是镀金或者镀银材料在进行激光刻蚀的过程中一般需保证激光刻蚀线宽与刻蚀线间距精确度并且不会对之前的层级造成损伤P4层则主要利用激光设备实现激光清边对电池的边缘进行绝缘处理去除无效区域图表10钙钛矿激光工艺资料来源ScalablefabricationandcoatingmethodsforperovskitesolarcellsandsolarmodulesNam-GyuPark2020华泰研究封装工艺与晶硅相似度较高钙钛矿封装工艺与晶硅相似度较高主要流程为层压封装核心辅材为POE胶膜与丁基胶以协鑫光电为例协鑫采用了包含两个封装层的封装工艺具体流程为1首先需要先在钙钛矿太阳能电池的外周表面制备1nm-1000nm的第一封装层第一封装层由致密的金属化合物沉积而形成用于阻隔钙钛矿电池与外界进行物质交换金属化合物可以选择Al2O3TiO2SnO2ZnOZnS等制备则可以采用化学气相沉积CVD物理气相沉积PVD原子层沉积ALD中的任意一种工艺2随后再在第一封装层的表面施加热熔胶形成第二封装层材质可使用POE膜厚度为100m-2mm3最后采用层压机使得热熔胶膜与第一封装层和背板粘结在一起最终形成钙钛矿电池组件完整的封装结构图表11协鑫钙钛矿电池组件封装结构示意图资料来源钙钛矿电池组件的封装结构的制作方法2022华泰研究免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分请务必一起阅读9电力设备与新能源设备电池辅材是钙钛矿产业链投资核心环节钙钛矿电池上游主要包括原材料和设备两部分其中原材料有钙钛矿材料TCO导电玻璃胶膜以及光伏玻璃产业链中游则是众多钙钛矿电池厂商协鑫光电纤纳光电和极电光能等龙头企业的产业化进度领先下游则可应用于光伏产业LEDBIPV等众多领域从各功能层的生产需求而言钙钛矿产线所需设备大致有真空设备涂布设备及激光设备三大类其中真空设备包括磁控溅射仪反应式等离子体镀膜设备RPD设备和蒸镀机涂布设备主要用于钙钛矿吸光层的制备国内设备供应商包括德沪涂膜众能光电等激光设备则主要用于对电池进行激光刻蚀和激光清边图表12钙钛矿电池产线设备示意图资料来源钙钛矿太阳能电池稳定性研究进展及模组产业化趋势金胜利2022结构攻城狮钙钛矿电池组件的封装结构的制作方法2022华泰研究图表13钙钛矿电池产业链与厂商上游中游下游金信诺金晶科技福斯特协鑫光电纤纳光电隆基股份七彩化学信义玻璃亚玛顿赛伍技术康达新材极电光能无限光能国电南瑞国星光电福莱特耀皮玻璃海优新材仁烁光能万度光能阳光电源大东南曜能科技众能光电天合光能钙钛矿TCO导POE光伏大正微纳光晶能源晶澳科技丁基胶材料电玻璃胶膜玻璃福斯特原材料光伏产业钙钛矿电池设备LED等应用镀膜设备涂布设备激光设备木林森杭萧钢构奥来德三安光电德沪涂膜帝尔激光奥联电子捷佳伟创佛山照明众能光电德龙激光宝馨科技京山轻机立达信大正微纳迈为股份皇氏集团钧石能源利亚德日本东丽杰普特西子洁能迈为股份欧普照明美国nTact大族激光湖南红太阳资料来源公司公告华泰研究免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分请务必一起阅读10电力设备与新能源钙钛矿电池具备多优势但仍有两大挑战需解决理论效率更高理论成本更低发电量更高应用场景更广相较晶硅钙钛矿具理论效率更高理论成本更低发电量更高应用场景更广四大优势图表14钙钛矿电池优势单结太阳能电池吸光层材料的最优带隙区间为禁带宽度适宜13-15eV而常用钙钛矿材料的禁带宽度在15-16eV材料带隙宽度连可与多种晶硅电池叠层器件实现兼容实现两者吸极限效率高续可控收光谱的互补提升理论效率最高可达47钙钛矿电池效率直接等同于组件功率而TOPCon无CTMLoss有2-3的组件效率损失钙钛矿产业链短组件可由单一工厂直接制成设初始投资额低备投资金额约为5亿元GW是晶硅的一半左右成本低材料成本低钙钛矿材料光吸收系数大电池吸光层厚度较薄除玻璃外的其他功能层合计厚度约为1um而晶硅电池中的硅片厚度通常为160um钙钛矿电池对原材料纯度要求不高不需要大量提钙钛矿电池四能耗成本低纯工艺晶硅的制造能耗约为031KWhW而钙钛大优势矿组件的制造能耗仅为012KWhW抗衰减性强钙钛矿材料对杂质容忍度较高无PID和LID效应发电量高可实现9000小时连续工作而无衰减低温度系数弱光效应好不同于晶硅必须向阳发电钙钛矿可辐照发电500-2100均可发电应用场景广柔性制造轻薄美观资料来源CPIA华泰研究优势一极限效率高钙钛矿电池的极限转换效率高于传统晶硅太阳能电池这主要得益于钙钛矿材料的禁带宽度与最优带隙的区间极为接近此外钙钛矿材料带隙宽度连续可控使其便于与晶硅电池制成高效叠层器件可进一步打开理论转化效率的天花板1禁带宽度适宜单结太阳能电池吸光层材料的最优带隙区间为13-15eV而MAPbI3FAPbI3等常用钙钛矿材料的禁带宽度在15-16eV的区间内理论转化效率均可超过30图表15半导体材料禁带宽度与极限短路电流开路电压填充因子及光电转化效率关系图资料来源Arealisticmethodologyfor30efficientperovskitesolarcellsChunqingMa2020华泰研究免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分请务必一起阅读11电力设备与新能源2材料带隙宽度连续可控ABX含量不同可获得不同组分的钙钛矿材料相应材料的带隙和能级分布也会产生差异若对钙钛矿的ABX位进行组分调控可将带隙宽度在117-28eV内做到连续可控带隙的大小决定了电池吸收光子的能量范围因此可调的带隙宽度为钙钛矿和晶硅电池叠层器件的制备提供了多种选择利于实现两者吸收光谱的互补光电转换效率最高可达47图表16不同类型钙钛矿材料的能带结构图资料来源RecentProgressonPerovskiteSurfacesandInterfacesinOptoelectronicDevicesDeyingLuo2020华泰研究3钙钛矿电池效率直接等同于组件功率目前TOPCon电池片的量产效率大约为25但是封装成组件效率后的效率一般为22左右具有2-3的组件效率损失CTMLoss而钙钛矿电池则没有CTMLoss电池片效率直接可比组件功率在产业化进程中具有显著优势优势二成本低相较于传统晶硅电池钙钛矿电池具有显著的成本优势主要体现在初始投资额材料成本与能耗成本三大方面1初始投资额低据协鑫光电估计待技术成熟后5-10GW钙钛矿电池的设备投资金额约为5-6亿元GW是晶硅电池的整套产业链设备成本的12左右2材料成本低钙钛矿材料具备优异的光吸收能力光吸收系数达105的量级因此原材料用量低电池吸光层的厚度很薄在材料成本方面具备优势钙钛矿吸光层的厚度大约为400nm左右与除玻璃外的其他功能层合计厚度约为1um而晶硅电池中的硅片厚度通常为150um3能耗成本低钙钛矿电池的制备对原材料纯度要求较低通常90左右纯度的原材料即可制造出效率在20以上的钙钛矿电池而晶硅电池对材料纯度要求极高需要达到999999以上这使得钙钛矿电池不需要和晶硅电池一样进行高温提纯的步骤从而有效减低了能耗据我们测算晶硅的制造能耗约为031KWhW而钙钛矿组件的制造能耗仅为012KWhW免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分请务必一起阅读12电力设备与新能源图表17晶硅与钙钛矿制造能耗对比kwhw工业硅多晶硅拉棒方棒切片电池晶硅组件晶硅电池组件生产钙钛矿035030025020015010005000晶硅钙钛矿资料来源CPIA华泰研究预测优势三发电量高1抗衰减性强无PIDLID效应PID和LID效应是造成晶硅电池效率衰减的重要原因其中PID效应主要由于钠离子在电场影响下向电池片表面移动并富集而造成LID效应则来源于硼元素的扩散这些杂质的扩散往往是百万分之一级别的钙钛矿材料对杂质的容忍度显著优于晶硅材料百万分之一级别的杂质的形成和扩散并不会显著影响钙钛矿电池的发电性能因此钙钛矿电池具有良好的抗衰减性协鑫光电数据表明在实验室层面钙钛矿电池可实现9000小时连续工作而无衰减晶硅电池则在工作1000小时左右就会出现衰减现象2低热斑效应低温度系数钙钛矿电池还具有低热斑效应低温度系数的特点相较传统晶硅电池而言在高温环境下的能耗损失更少组件的输出性能更佳图表18钙钛矿温度系数趋近于零资料来源阿尔法工场研究院华泰研究3弱光效应好早上5点-晚上9点钙钛矿电池均可发电阴雨天也能有较好的发电效果免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分请务必一起阅读13电力设备与新能源优势四轻薄美观应用场景丰富BIPV光伏建筑一体化是一种将光伏发电设备集成到建筑上的专业技术既实现了可再生能源的应用又降低了建筑能耗但BIPV组件较为追求外观设计且需要具备较好的透明度这恰恰是晶硅电池的劣势所在而钙钛矿材料具有轻薄美观安装便利颜色可调等优点因此可制成均匀柔和的透光彩色玻璃实现光伏组件的实用性与建筑设施的美学完美融合是目前BIPV材料的最优解图表19BIPV应用场景资料来源龙焱能源官网华泰研究产业化尚存在大面积效率低稳定性差两大疑虑部分问题已有解决方案尽管钙钛矿电池的上述优势已经得到了业内的广泛认可但其产业化进程中仍存在着两大痛点亟待解决即大面积备制效率降低稳定性较差目前产业端已出现多种解决思路部分问题已有解决之道产业化疑虑1大面积效率低钙钛矿在备制大面积效率损失严重主要有两个原因1钙钛矿薄膜本身在大面积制备时工艺不成熟不够均匀导致成膜质量差效率下降2大面积薄膜组件进行激光划线后产生的电阻损耗并产生死区图表20不同材料的电池效率随面积变化资料来源大面积钙钛矿薄膜制备技术的研究进展杨志春2022Researchprogressinlarge-areaperovskitesolarcellsYANGZHAO2020华泰研究免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分请务必一起阅读14电力设备与新能源针对大面积效率低的问题主要从工艺设备两方面解决目前业界已形成了初步的解决方案大面积备制钙钛矿层主要采用狭缝涂布和蒸镀两种方式差别在于成本和成膜质量之间权衡1狭缝涂布法可以理解为两步第一步是涂布溶液需要保证涂布溶液物理上的均匀性该步骤对涂布的工艺要求并没有超过面板行业已有相对成熟解决方案第二步为干燥结晶需要保证成膜过程中的化学一致性为涂布法核心难点所在目前产业端主要通过风刀红外等方式干燥结晶但由于不同厂家配方不同粘度挥发性等指标也有所差异故结晶工序需要工艺设备配方三大体系相适配生产knowhow的积累与工艺改进仍有较大的空间2真空蒸镀成膜质量较狭缝涂布更好但是由于需要使用价格昂贵的真空设备生产效率低靶材利用率低故目前生产成本较高且随着钙钛矿配方越来越复杂共蒸过程中对蒸发源设计化学计量控制难度也会进一步提升图表21狭缝涂布图表22气相沉积蒸镀资料来源大面积钙钛矿薄膜制备技术的研究进展杨志春2021华泰研究资料来源大面积钙钛矿薄膜制备技术的研究进展杨志春2021华泰研究激光划线产生电阻损耗热损伤死区解决思路主要包括添加隔离层提高设备精度优化划线区域三大方向1大面积薄膜组件需要划分后将小电池互连但划线后也会带来损耗造成电池效率降低目前钙钛矿分割成小电池主要采用激光划线P1P2P3三道工艺划线后使得划线一侧的顶部电极连接到划线另一侧的背面电极从而形成串联效果但是划线后顶电极和背电极接触的地方会形成互联电阻从而产生功率损耗且激光划片过程中产生的热损伤也会对钙钛矿层造成一定程度破环进而导致效率的降低目前解决思路主要为提高激光划线精度并优化划线区域2P2划线区域钙钛矿层与金属电极接触Ag容易与钙钛矿在界面处反应生成AgI或AgBr从而大幅度降低金属电极的电导率增大串联电阻目前实验室可通过添加隔离层减少钙钛矿层与金属电极的接触可采用光刻工艺添加光刻胶隔离层防止两者接触解决3激光划线过程中会产生不能发电的死区通过采用高精度的精光设备可以相当程度上减少死区面积进而提升大尺寸电池效率免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分请务必一起阅读15电力设备与新能源图表23随着互联电阻的增大电流密度越大电池效率损失越大图表24顶电极和背电极接触的地方会形成互联电阻注横轴为互联电阻纵轴为效率损失不同颜色的曲线为光电流密度注Rint即为互联电阻资料来源柔性电子服务平台华泰研究资料来源柔性电子服务平台华泰研究图表25优化划线区域减小死区图表26在P2线槽添加隔离层资料来源Scalablefabricationandcoatingmethodsforperovskitesolarcells资料来源一种钙钛矿电池及其内部串联方法和内部串联结构2022华泰andsolarmodulesNam-GyuPark2020华泰研究研究产业化疑虑2稳定性差钙钛矿稳定性差由环境因素和内部因素共同影响所导致钙钛矿的吸光层的稳定性受环境因素影响易水解高温易分解温度变化下相变光照和氧气作用下发生光致分解等同时吸光层还会与电荷传输层和电极材料影响以正向结构为例TiO2ZnO作为电子传输层在光照下产生光生空穴催化分解吸光层Spiro-OMeTAD作为空穴传输层易受吸光层碘离子扩散影响而电荷传输性能下降且一般会添加少量有机盐来优化spiro-OMeTAD的导电性例如锂盐钴盐等这些添加剂具有较强的吸湿性极易造成spiro-OMeTAD的性能衰减和钙钛矿的分解电极材料常用贵金属但金属原子易扩散造成吸光层分解且钙钛矿材料具有明显的离子特性易发生离子迁移吸光层的碘离子也会腐蚀金属电极如银金属电极和钙钛矿层中的碘反应生成AgI免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分请务必一起阅读16电力设备与新能源图表27钙钛矿稳定性差的原因易水解热分解水解反应环境因素高温易分解温度变化下相变稳光照和氧气作用下定发生光致分解性温度变化下相变光照和氧气下光致分解差原空穴传输层影响因内部因素电子传输层影响空穴传输层的影响碘离子扩散电子传输层的影响TiO2光催化分解电极材料影响电极材料影响生成AgI离子迁移资料来源钙钛矿太阳能电池稳定性研究进展及模组产业化趋势金胜利2022华泰研究材料结构工艺协同进步提供钙钛矿稳定性破局之道目前可从材料配方结构优化封装工艺加强钙钛矿器件的稳定性封装是给器件提供最外层的保护目前产业界普遍采用POE丁基胶的封装方式基本解决了外部的水氧因素导致的衰减针对钙钛矿本身内部的不稳定优化可以从材料和结构两个方面入手主要包括各个膜层的材料改性界面工程使用复合电极等手段图表28钙钛矿稳定性提高措施胶膜用POE针对外部因素加强封装钙钛封边用丁基胶矿器吸光层改良件材料改性稳空穴传输层改良定性电子传输层改良针对内部因素增加缓冲层钝化层结构优化复合电极资料来源钙钛矿太阳能电池稳定性研究进展及模组产业化趋势金胜利2022华泰研究免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分请务必一起阅读17电力设备与新能源维度1加强封装POE胶膜丁基胶的封装方案能有效解决水氧等外部因素导致的不稳定性钙钛矿封装方式类似晶硅但在材料的使用上需要采用POE胶膜丁基胶封边的形式1EVA不可能100聚合未聚合的单体含有羧酸可能与钙钛矿吸光层的氨基比如甲胺中含有氨基发生反应故钙钛矿封装需采用POE此外POE阻水性远优于EVAPOE水汽透过率仅2-5gm2day大幅低于EVA的20-40gm2day并有更强的紫外线稳定性2丁基胶的水汽透过率比天然橡胶少了超过一个数量级使用丁基胶进行边缘封装将进一步减少水汽入侵据赛伍技术实验传统硅胶的水汽透过率为84gm2day而使用丁基胶后水汽透过率仅为025gm2day图表29EVA与POE对比密度极性酸碱性水汽透过率紫外稳定性交联速率玻璃化转变温度EVA096gcm3极性酸性20-40gm2day弱快-20POE099gcm3非极性中性2-5gm2day强慢-50资料来源公司公告华泰研究图表30EVA胶膜与POE胶膜组件在同样条件下老化96h后的功率衰减情况图表31传统硅胶与丁基胶水汽透过率对比组件正面组件背面149084水汽透过率gm2day80127010608506403042021002500传统硅胶丁基胶EVA胶膜光伏组件普通POE胶膜光伏组件资料来源ENGAGETMPVPOE胶膜对双面光伏组件长期可靠性的影响资料来源赛伍技术华泰研究张文馨2020华泰研究维度2材料改性材料配方包括吸光层电荷传输层和电极材料的改良主要优化包括1吸光层钙钛矿吸光层较不稳定可混合比如具有更小离子半径的Cs提升FA和碘化物之间的相互作用但提高Cs含量会效率会有一定程度下降需要进行权衡与优化2空穴传输层目前常用的空穴传输层有掺杂后的Spiro-OMeTADPEDOTPSS但是掺杂后的Spiro-OMeTAD吸水性强不稳定PEDOTPSS价格低廉且导电性能良好但其本身呈现弱酸性会腐蚀基底及钙钛矿材料影响器件稳定性目前产业端多换无机材料比如氧化镍但会导致效率出现一定下降3电子传输层传统的TiO2ZnO作为在光照下产生光生空穴催化分解吸光层SnO2不易受光分解且带隙宽吸湿性低和酸容忍性好目前SnO2应用于电子传输层已较多维度3结构优化钙钛矿电池是类三明治结构且钙钛矿层是离子晶体很难避免离子迁移的问题中间的钙钛矿材料很容易受到相邻电荷传输层的影响空穴传输层和电子传输层也分别会受到来自阳极和阴极的影响当前主流解决思路包括两大类1通过在钙钛矿电池中加入缓冲层方法可有效降低相邻层之间的影响解决内部稳定性需要重点解决离子迁移问题离子迁移需要通道目前实验室已有增加缓冲层提高器件稳定性研究未来单独备制缓冲层是可行的发展方向但由于额外备制膜层会增加成本目前产业界尚未有厂商采用加入缓冲层的工序免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分请务必一起阅读18电力设备与新能源图表32实验室增加缓冲层提高器件稳定性研究器件结构效率器件稳定性TOc-TiO2PCBB-2CN-2CPerovskiteSpiro-Au1740空气稳定性500hFTOc-TiO2mp-TiO2ZrO2NiOPerovskiteCarbon1490稳定性1000hFTOc-TiO2SnO2PerovskitePTAAAu1980空气稳定性1200hFTOTiO2PCBSDGDPerovskiteSpiro-Au2020空气稳定性500hFTOc-TiO2HSPerovskiteSpiro-Au2010稳定性70dITOSnO2PerovskitePVPSpiro-Au2020空气稳定性2500hFTOSnO2PerovskitePBDB-TSpiro-Au1990空气稳定性3500h资料来源钙钛矿太阳能电池稳定性研究进展及模组产业化趋势金胜利2022华泰研究2备制复合电极Ag在界面处与钙钛矿层扩散的碘离子形成AgI目前复合电极一般做成ITO-铜-ITO结构ITO直接跟组件结构接触避免出现离子移动此外ITO的导电性能不是很好而通过加入铜能提升其导电性能免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分请务必一起阅读19电力设备与新能源钙钛矿降本增效空间较大未来空间星辰大海提效短期多种提效路径并行长期叠层打开效率天花板钙钛矿电池的实验室效率和产业界效率均有较大提升空间实验室端单结实验室效率现在最高为257由韩国蔚山国家科学技术研究所实现产业端头部钙钛矿参与者单结中试线仍在15-16左右年内有望提升至18离钙钛矿理论效率天花板仍有较大空间短期内我们预计配方优化材料改性等多种提效路径将并行长期看叠层是提效的终极手段打开钙钛矿效率天花板图表33钙钛矿电池提效措施材料改性短期配方优化钙钛备制钝化层矿电其他提效手段池提效长期叠层资料来源钙钛矿太阳能电池稳定性研究进展及模组产业化趋势金胜利2022华泰研究短期配方优化材料改性界面修饰钝化层等提效手段齐头并进1配方优化当前钙钛矿层配方尚未定性学术界和产业界各家都在积极探索过程中钙钛矿材料带隙随配方不同可调整通过不断调整材料体系可以使钙钛矿层带隙向最优带隙靠拢进而获得更高的发电效率此外也可以通过掺杂方式实现效率提升2材料改性以介孔结构为例目前常用的电子传输层c-TiO2和介孔层m-TiO2的微观结构都是球形粒子有着堆积密度高致密性好的优点但缺点是效率不足因此可以引入一维结构的粒子其导电性更好电荷传输能力更强3备制钝化层实验室已有通过添加钝化层的方式来进行界面修饰的方案其目的是减少界面缺陷带来的效率损失进而提升效率目前产业界厂商一般将钝化材料添加在钙钛矿前驱体溶液中进行钝化随着后续对效率追求越来越高钙钛矿GW级别大规模量产后单独备制钝化层工艺有望于产业界也逐步导入长期叠层提效是钙钛矿提效的终极手段叠层结构是指不同光学带隙的电池进行堆叠宽带隙电池作为顶电池吸收较高能量光子窄带隙电池作为底电池吸收较低能量光子实现子电池对太阳光谱分段利用根据叠层电池的数量可分为双结三结四结等目前结数最高为美国国家可再生能源实验室发布效率471的六结电池砷化镓未来进一步优化后有望突破50虽然电池结数可以增多效率可以提升但成本增加也难以忽略目前常规的结构是两结叠层分为钙钛矿钙钛矿叠层与钙钛矿晶硅叠层两类免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分请务必一起阅读20
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