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晶科能源荣获2026年度WITec论文奖金奖,攻克微裂纹检测难题

晶科能源联合苏州大学攻克光伏“薄片化”难题,首创高分辨拉曼+电学成像技术,实现亚微米级微裂纹与应力分布可视化,并揭示其与电学衰减的直接关联,助力飞虎3组件首年衰减<1%、30年质保领先。荣膺2026年WITec论文奖金奖,标志中国光伏基础科研与产业化融合重大突破。

肖舟2026/8/13 09:02:25
晶科能源荣获2026年度WITec论文奖金奖,攻克微裂纹检测难题

核心摘要

晶科能源联合苏州大学攻克光伏“薄片化”难题,首创高分辨拉曼+电学成像技术,实现亚微米级微裂纹与应力分布可视化,并揭示其与电学衰减的直接关联,助力飞虎3组件首年衰减<1%、30年质保领先。荣膺2026年WITec论文奖金奖,标志中国光伏基础科研与产业化融合重大突破。

近日,全球领先的光储企业晶科能源凭借在太阳能电池应力与电学性能关联研究领域的开创性工作,荣获2026年度WITec论文奖金奖。WITec论文奖由牛津仪器设立,以表彰通过牛津仪器拉曼技术实现的杰出科研成果与创新突破。本次三支获奖团队分别来自中国、奥地利和法国,晶科能源获此殊荣标志着中国光伏企业在基础科研与工程应用结合方面取得了重要突破

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随着光伏行业进入“薄片化”时代,硅片厚度不断减薄,即便微小缺陷也可能严重损害器件性能。然而,传统检测手段通常无法实现亚微米尺度缺陷的可视化,更难以分析缺陷对器件电学特性的影响。晶科能源联合苏州大学的研究团队成功攻克了这一技术难题,将高分辨拉曼显微技术与光电压、光电流扫描成像相结合。借助这一创新方案,可直观观测微裂纹、微小压痕与应力分布,并在同一区域将上述缺陷特征与电学输出性能建立直接关联。

并且,此次研究取得了两项重要发现。一是微裂纹区域的拉应力与电学输出衰减存在明确关联。二是研究证实太阳能电池背面工艺会在背面产生局部应力,进而诱发裂纹产生并促使裂纹扩展。总体而言,该研究提出了一套适用于光伏组件微裂纹相关的应力分布表征的高效方案,可为器件设计提供重要参考依据。

此次获奖研究并非停留在实验室层面的学术探索,而是直指光伏行业最核心的可靠性痛点。苏州大学与晶科能源的联合攻关,为晶科能源进一步提升产品抗衰减与防隐裂能力奠定了坚实的科学基础。

在抗衰减方面,晶科能源飞虎3组件已实现首年衰减低于1%逐年线性衰减仅0.35%的卓越表现。此次获奖研究揭示的微裂纹应力与电学衰减关联机制,将帮助晶科能源从应力分布源头精准识别衰减诱因,为下一代超低衰减产品的研发提供“显微镜级”的精准指引,进一步巩固其在30年全生命周期功率质保方面的领先优势。

在防隐裂方面,晶科能源已在多个技术维度持续深耕:通过优化组件结构设计提升抗冲击能力、通过改进焊接工艺降低隐裂风险、通过多分片电池技术大幅降低组件隐裂可能性。此次获奖研究提供的亚微米级应力分布表征方法,将从检测端为晶科能源的防隐裂技术提供更精准的验证手段,推动产品抗隐裂从实验室成绩走向全产线的常态化标准。

此次荣获WITec论文奖金奖,是国际学术界对晶科能源与苏州大学联合科研能力的高度认可。晶科能源将持续深化与苏州大学等顶尖科研机构的产学研合作,将前沿科研成果加速转化为产品竞争力,为全球客户提供更高可靠性、更低衰减、更强抗隐裂能力的光伏组件产品,助力全球能源转型与碳中和目标的实现。

绿色转型不是简单的成本投入,而是面向未来竞争力的一次系统升级。

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文章来源:晶科能源JinkoSolar

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