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钙钛矿行业深度:从0-1机遇与挑战并存,重视材料体系演进中的投资机会

钙钛矿行业深度:从0-1机遇与挑战并存,重视材料体系演进中的投资机会

研报

钙钛矿行业深度:从0-1机遇与挑战并存,重视材料体系演进中的投资机会

  1.1钙钛矿介绍   光伏电池从第一代以晶硅为主,第二代以薄膜电池为主,典型代表为铜铟镓硒(CIGS)、碲化镉(CdTe)电池,第三代为以钙钛矿为代表的新型太阳能电池。钙钛矿作为经典的材料体系,具有悠久的历史。1839年,在俄罗斯乌拉尔山脉,德国矿物学家GustavRose发现了矿物质钛酸钙CaTiO3,后将结构式为ABX3形式且具有与CaTiO3相似晶体结构的材料统称为钙钛矿。自然界中,钙钛矿材料分布广泛,种类多样且丰富,一般为立方体或者八面体形状且具有光泽。   ABX3属于四方晶系。1个金属B原子与6个卤素X原子配位形成[BX6]八面体结构,A原子被周围的共享顶点的8个八面体骨架包围,在较弱的范德华力相互作用下保持结构稳定。   A代表一价有机或无机阳离子,如甲脒离子(HC(NH2)2+)、甲铵离子(CH3NH3+)、铯离子(Cs+)、铷离子(Rb+),或者多种阳离子混合等   B代表二价金属阳离子,如铅离子(Pb2+)、锡离子(Sn2+),锗离子(Ge2+),或者多种金属离子混合等   X代表一价卤素阴离子,如溴离子(Br-)、碘离子(I-)、氯离子(Cl-),或者多种卤素离子混合等。   1.2钙钛矿太阳能电池工作原理   钙钛矿太阳能电池的工作原理:光照条件下,钙钛矿材料吸收光子,电子从价带跃迁到导带,随后以极快的速度注入到电子传输层ETL,对应空穴被传输至空穴传输层HTL;然后电子和空穴被电极收集,接上负载后,电池便可对外做功,具体来看主要分为以下5个过程:   1、光子吸收过程:受到太阳光辐射时,电池的光吸收层材料吸收光子产生受库仑力作用束缚的电子-空穴对,即激子;   2、激子扩散过程:激子产生后不会停留在原处,会在整个晶体内运动。激子的扩散长度足够长,激子在运动过程发生复合的几率较小,大概率可以扩散到界面处;   3、激子解离过程:钙钛矿材料的激子结合能小,在钙钛矿光吸收层与传输层的界面处,激子在内建电场的作用下容易发生解离,进而成为自由载流子;   4、载流子传输过程:激子解离后形成的自由载流子,其中自由电子通过电子传输层向阴极传输,自由空穴通过空穴传输层向阳极传输;   5、电荷收集过程:自由电子通过电子传输层后被阴极层收集,自由空穴通过空穴传输层后被阳极层收集,两极形成电势差,电池与外加负载构成闭合回路,回路中形成电流。   1.3钙钛矿材料的特征   1.4钙钛矿太阳能电池结构   钙钛矿电池结构:钙钛矿太阳能电池是层状结构,主要包括金属对电极、空穴传输层、钙钛矿吸收层、电子传输层和透明导电玻璃,常见的钙钛矿电池结构有正式结构(也称n-i-p型)结构和反式结构(也称p-i-n型)两种,两种结构的区别是传输层位置相反,传输方向不同。   考虑到材料的可选性和大规模量产的可行性,目前主流是用反式平面结构。   1.5钙钛矿电池各层结构及特点   1.6钙钛矿电池应用场景   BIPV:钙钛矿电池具有轻薄、透光性强、颜色可调的特点,适用于BIPV;BIPV市场空间广阔,有望成为钙钛矿首选应用市场。   地面电站:钙钛矿与晶硅叠层电池有望率先实现突破。   车载光伏:钙钛矿电池具有轻薄、透光性强、颜色可调、柔性化的特点,在车载光伏领域应用空间较大。目前已有部分车企进入钙钛矿领域。   室内光伏:理论预测表明,光学带隙1.6eV的PSCs在荧光灯或白光LED照明下可实现高达50%的光电转换效率。   2.1光电转化效率高   理论光电转换效率高。钙钛矿太阳能电池(PSCs)单结理论最高转化效率可达31%,高于晶硅电池的29.4%。当前量产效率接近15%,向18%迈进。长期来看,叠层将进一步打开效率天花板,其中钙钛矿三节叠层电池转换效率最高可突破40%。   钙钛矿电池转换效率提升迅速。单晶硅及多晶硅电池转换效率提升走过漫长的路程,而钙钛矿效率在近10年来显著提升,发展迅猛。   2.2综合成本下降空间大   从综合成本看,钙钛矿总成本约为5-6毛/W,是晶硅极限成本的50%。   材料占比少:钙钛矿在其组件成本中仅占5%,而晶硅电池片在其组件中占比达到61.2%。硅片的厚度通常为100-180μm,纯度要求高;钙钛矿电池原材料储量丰富,可由人工合成,且原料用量少,厚度大概是0.3μm。   能耗低:晶硅纯度需要达到99.9999%(6-7个9),且需要反复提纯,消耗大量资源。钙钛矿纯度要求95%,远低于晶硅电池,晶硅单瓦能耗1.52KWh,钙钛矿单瓦能耗仅为0.12KWh,只有晶硅的1/10。   2.3产线投资低,生产流程短   钙钛矿工艺流程简单,产业链显著缩短。晶硅电池在四个不同工厂内分别加工硅料、硅片、电池、组件,此过程需要至少耗时3天。而钙钛矿太阳能电池的生产流程简单,仅需要一条300百米长的全自动生产线,就能实现从原材料光伏玻璃的磨边清洗,到化合物半导体薄膜的制备,再到最后光伏组件成品封装测试的完整生产流程。根据协鑫纳米披露,可在45分钟内将玻璃、胶膜、靶材、化工原料在单一工厂内加工成为钙钛矿组件,产业链显著缩短,价值高度集中。   产线投资成本低。光伏企业投资1GW产能晶硅电池,需要建四个工厂,硅料、硅片、电池和组件,合计投资金额超过9亿元;投资1GW产能钙钛矿电池仅需1个工厂,投资金额仅约5亿元,其投资强度仅为晶硅的一半。   3.1钙钛矿太阳能电池效率进展   钙钛矿转换效率持续突破。十多年来经过不断的改进变革,钙钛矿转换效率从最初的3.8%提升到25.7%,其他各种结构的钙钛矿电池效率也在不断打破纪录。   3.2钙钛矿电池产业化进展   3.3钙钛矿产能测算   3.4钙钛矿产业化的挑战及应对   钙钛矿材料稳定性、大幅面制备及高效率是钙钛矿商业化的主要瓶颈,学术界和产业界正在针对性的解决。光伏始终是降本为导向,因此钙钛矿的发展方向也将沿着安全稳定地提效降本去突破。   3.4钙钛矿产业化的挑战及应对——稳定性   4.1钙钛矿生产工艺   协鑫光电正计划启动100MW的钙钛矿电池产线,从公布的工艺流程图看,整个工艺需要9步,钙钛矿组件产线主要设备分为四部分:PVD设备、涂布设备、激光设备及封装设备。其生产工艺包括制备空穴传输层、钙钛矿层、电子传输层、电极及激光划线等部分。   4.2钙钛矿设备空间测算   目前还没有钙钛矿GW级产线设备招标,所以参考协鑫100MW产线的设备投资额进行测算,整条产线造价1.2亿元,纯设备不含厂房装修。我们假设镀膜设备占比70%,涂布设备占比10%,4台激光设备一共占比10%,封装及自动化、检测设备占比10%,测算得到:截至2026年钙钛矿设备空间共164.3-189.3亿元,2026年钙钛矿设备市场空间预计103.75-128.75亿元。   4.3钙钛矿层生产方法及设备   钙钛矿光吸收层:位于中心位置,吸收能量高于其带隙的光子并在该层生成载流子对。目前最常见的钙钛矿层材料为甲胺碘化铅(MAPbI3)和甲脒碘化铅(FAPbI3)   在早期研究阶段,传统器件薄膜制备的一步旋涂法最早应用,而后在此基础上开发出一步反溶剂法。同时还有两步旋涂法(相互扩散法)制备钙钛矿薄膜。但他们制备出的钙钛矿薄膜往往是小面积的。   刮刀涂布和狭缝涂布法是目前产业化应用较多的工艺,而热蒸法是硅/钙钛矿叠层电池比较主流的工艺。目前,钙钛矿薄膜的产业化制备技术可分为四大类:   软膜覆盖法   溶液涂布法:由涂布装置带动钙钛矿前驱体溶液在基底上相对运动,由液体的表面张力和基底接触形成一层均匀薄膜   通过在喷头内部施加压力的方法将钙钛矿前驱体溶液从喷头内挤出并在基底上成膜的方法   基于固态材料的气象沉积技术   4.3钙钛矿层生产方法及设备   4.4钙钛矿层制备工艺的专利布局   4.5钙钛矿其他层生产方法及设备   电子传输层:通常为TiO2、SnO2、Al2O3等金属氧化物和一些有机物材料。可以用PVD(蒸镀、磁控溅射、离子镀)或涂布方法制备。在反式结构中,用RPD沉积电子传输层以减少PVD高能量对钙钛矿层的损伤。   空穴传输层:目前最常用的空穴传输层材料主要可分为以Spiro-OMeTAD、PTAA、PDPPDBTE等为代表的有机类材料,和以NiO、CuI、CuSCN、CuO、Cu2O等为代表的无机类材料。也可以用PVD(蒸镀、磁控溅射、离子镀)或涂布方法制备。   透明电极层:通常是N型氧化物半导体氧化铟锡(简称为ITO)或者掺杂F的SnO2(简称为FTO)。TCO玻璃基板可以直接采购,或在玻璃基底上采用PVD制备透明导电层,较为成熟。   背电极层:通常是Au、Ag、Al等导电金属,一般通过热蒸镀法或磁控溅射法制备得到。   钝化或连接层:ALD   用于封装用的氧化铝致密层;如金属电极替换成ITO,ITO使用溅射工艺,那么在电子传输层和ITO之间需要插入一层致密的氧化锡,这一层用ALD做合适。(单结钙钛矿)晶硅和钙钛矿连接位置需要一层ITO,这一层ITO用ALD做,上方会有一层氧化锡溅射。(钙钛矿-晶硅叠层)   4.6钙钛矿-激光为标配设备,精度要求提高   激光工艺涉及到整个钙钛矿薄膜电池的制备流程,功能重要度较高。激光设备精度提升可以有效减小死区面积。根据极电光能专利:   P1:通过对底电极层进行P1激光刻蚀,并标记P2刻蚀和P3刻蚀定位点;   P2:形成第一载流子传输层、钙钛矿光响应层和第二载流子传输层并基于P2刻蚀定位点进行P2激光刻蚀;   P3:形成顶电极层并基于P3刻蚀定位点进行P3激光刻蚀,得到具有串联结构的钙钛矿电池组件。   P1激光刻蚀、P2激光刻蚀和P3激光刻蚀中分别独立地利用分光系统对激光光源发射出的激光进行分光处理,以得到多条相互平行且垂直于待刻蚀层的子光束,同时可结合聚焦刻蚀工艺利用多条子光束形成同一刻蚀线或多条间隔布置的刻蚀线。   钙钛矿激光刻蚀是0.3-0.5微米的级别,加工精度的要求更高,以达到精确控制P1、P2和P3线的线宽,降低钙钛矿电池的死区面积,提高光电转换效率,简化刻蚀工艺,提高生产效率的效果。   5.1投资逻辑   1.重视产业进度带来的整体行情催化:钙钛矿产业在大幅面、稳定性、量产效率三个方向的平衡值得关注,三方面的突破都将有望助力产业化进程的推进,也为钙钛矿产业投资带来行情催化。   2.重视钙钛矿在材料端的多样性,重视先发优势:区别于晶硅材料体系趋于成熟,钙钛矿电池不论空穴、电子传输层或钙钛矿层,材料体系都在不断研发和改进过程中,材料体系的不断创新要求靶材、设备等与之进行匹配。因此,重视和下游合作的紧密程度,能够和下游研发进度配套改进的供应商,将有望获得更大的先发优势。   3.重视更具确定性的赛道:钙钛矿的材料体系的科研属性,决定了设备及材料的不同选择具备不确定性,重视确定性更高的赛道,如TCO导电玻璃、激光设备赛道,在不同的材料体系中均有应用,更容易产生具备产业粘性及明确先发优势的上游公司。   5.2产业链公司梳理——材料相关公司   5.2产业链公司梳理——镀膜设备   5.2产业链公司梳理——涂布设备   5.2产业链公司梳理——激光设备   5.2产业链公司梳理——封装设备   风险提示   1.钙钛矿产业化不及预期风险。钙钛矿稳定性、大面积制备等仍是制约产业化的瓶颈。若并未在预期时间内有效解决问题,钙钛矿产业化将推迟,相关公司布局进度、扩产及业绩将不及预期。   2.钙钛矿电池行业竞争加剧风险。   3.政策变动风险。   4.测算市场空间的误差风险。   5.研究依据的信息更新不及时,未能充分反映行业最新状况的风险。
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  • 化学原料
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    华安证券股份有限公司

  • 发布日期:

    2023-03-20

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    38页

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  1.1钙钛矿介绍

  光伏电池从第一代以晶硅为主,第二代以薄膜电池为主,典型代表为铜铟镓硒(CIGS)、碲化镉(CdTe)电池,第三代为以钙钛矿为代表的新型太阳能电池。钙钛矿作为经典的材料体系,具有悠久的历史。1839年,在俄罗斯乌拉尔山脉,德国矿物学家GustavRose发现了矿物质钛酸钙CaTiO3,后将结构式为ABX3形式且具有与CaTiO3相似晶体结构的材料统称为钙钛矿。自然界中,钙钛矿材料分布广泛,种类多样且丰富,一般为立方体或者八面体形状且具有光泽。

  ABX3属于四方晶系。1个金属B原子与6个卤素X原子配位形成[BX6]八面体结构,A原子被周围的共享顶点的8个八面体骨架包围,在较弱的范德华力相互作用下保持结构稳定。

  A代表一价有机或无机阳离子,如甲脒离子(HC(NH2)2+)、甲铵离子(CH3NH3+)、铯离子(Cs+)、铷离子(Rb+),或者多种阳离子混合等

  B代表二价金属阳离子,如铅离子(Pb2+)、锡离子(Sn2+),锗离子(Ge2+),或者多种金属离子混合等

  X代表一价卤素阴离子,如溴离子(Br-)、碘离子(I-)、氯离子(Cl-),或者多种卤素离子混合等。

  1.2钙钛矿太阳能电池工作原理

  钙钛矿太阳能电池的工作原理:光照条件下,钙钛矿材料吸收光子,电子从价带跃迁到导带,随后以极快的速度注入到电子传输层ETL,对应空穴被传输至空穴传输层HTL;然后电子和空穴被电极收集,接上负载后,电池便可对外做功,具体来看主要分为以下5个过程:

  1、光子吸收过程:受到太阳光辐射时,电池的光吸收层材料吸收光子产生受库仑力作用束缚的电子-空穴对,即激子;

  2、激子扩散过程:激子产生后不会停留在原处,会在整个晶体内运动。激子的扩散长度足够长,激子在运动过程发生复合的几率较小,大概率可以扩散到界面处;

  3、激子解离过程:钙钛矿材料的激子结合能小,在钙钛矿光吸收层与传输层的界面处,激子在内建电场的作用下容易发生解离,进而成为自由载流子;

  4、载流子传输过程:激子解离后形成的自由载流子,其中自由电子通过电子传输层向阴极传输,自由空穴通过空穴传输层向阳极传输;

  5、电荷收集过程:自由电子通过电子传输层后被阴极层收集,自由空穴通过空穴传输层后被阳极层收集,两极形成电势差,电池与外加负载构成闭合回路,回路中形成电流。

  1.3钙钛矿材料的特征

  1.4钙钛矿太阳能电池结构

  钙钛矿电池结构:钙钛矿太阳能电池是层状结构,主要包括金属对电极、空穴传输层、钙钛矿吸收层、电子传输层和透明导电玻璃,常见的钙钛矿电池结构有正式结构(也称n-i-p型)结构和反式结构(也称p-i-n型)两种,两种结构的区别是传输层位置相反,传输方向不同。

  考虑到材料的可选性和大规模量产的可行性,目前主流是用反式平面结构。

  1.5钙钛矿电池各层结构及特点

  1.6钙钛矿电池应用场景

  BIPV:钙钛矿电池具有轻薄、透光性强、颜色可调的特点,适用于BIPV;BIPV市场空间广阔,有望成为钙钛矿首选应用市场。

  地面电站:钙钛矿与晶硅叠层电池有望率先实现突破。

  车载光伏:钙钛矿电池具有轻薄、透光性强、颜色可调、柔性化的特点,在车载光伏领域应用空间较大。目前已有部分车企进入钙钛矿领域。

  室内光伏:理论预测表明,光学带隙1.6eV的PSCs在荧光灯或白光LED照明下可实现高达50%的光电转换效率。

  2.1光电转化效率高

  理论光电转换效率高。钙钛矿太阳能电池(PSCs)单结理论最高转化效率可达31%,高于晶硅电池的29.4%。当前量产效率接近15%,向18%迈进。长期来看,叠层将进一步打开效率天花板,其中钙钛矿三节叠层电池转换效率最高可突破40%。

  钙钛矿电池转换效率提升迅速。单晶硅及多晶硅电池转换效率提升走过漫长的路程,而钙钛矿效率在近10年来显著提升,发展迅猛。

  2.2综合成本下降空间大

  从综合成本看,钙钛矿总成本约为5-6毛/W,是晶硅极限成本的50%。

  材料占比少:钙钛矿在其组件成本中仅占5%,而晶硅电池片在其组件中占比达到61.2%。硅片的厚度通常为100-180μm,纯度要求高;钙钛矿电池原材料储量丰富,可由人工合成,且原料用量少,厚度大概是0.3μm。

  能耗低:晶硅纯度需要达到99.9999%(6-7个9),且需要反复提纯,消耗大量资源。钙钛矿纯度要求95%,远低于晶硅电池,晶硅单瓦能耗1.52KWh,钙钛矿单瓦能耗仅为0.12KWh,只有晶硅的1/10。

  2.3产线投资低,生产流程短

  钙钛矿工艺流程简单,产业链显著缩短。晶硅电池在四个不同工厂内分别加工硅料、硅片、电池、组件,此过程需要至少耗时3天。而钙钛矿太阳能电池的生产流程简单,仅需要一条300百米长的全自动生产线,就能实现从原材料光伏玻璃的磨边清洗,到化合物半导体薄膜的制备,再到最后光伏组件成品封装测试的完整生产流程。根据协鑫纳米披露,可在45分钟内将玻璃、胶膜、靶材、化工原料在单一工厂内加工成为钙钛矿组件,产业链显著缩短,价值高度集中。

  产线投资成本低。光伏企业投资1GW产能晶硅电池,需要建四个工厂,硅料、硅片、电池和组件,合计投资金额超过9亿元;投资1GW产能钙钛矿电池仅需1个工厂,投资金额仅约5亿元,其投资强度仅为晶硅的一半。

  3.1钙钛矿太阳能电池效率进展

  钙钛矿转换效率持续突破。十多年来经过不断的改进变革,钙钛矿转换效率从最初的3.8%提升到25.7%,其他各种结构的钙钛矿电池效率也在不断打破纪录。

  3.2钙钛矿电池产业化进展

  3.3钙钛矿产能测算

  3.4钙钛矿产业化的挑战及应对

  钙钛矿材料稳定性、大幅面制备及高效率是钙钛矿商业化的主要瓶颈,学术界和产业界正在针对性的解决。光伏始终是降本为导向,因此钙钛矿的发展方向也将沿着安全稳定地提效降本去突破。

  3.4钙钛矿产业化的挑战及应对——稳定性

  4.1钙钛矿生产工艺

  协鑫光电正计划启动100MW的钙钛矿电池产线,从公布的工艺流程图看,整个工艺需要9步,钙钛矿组件产线主要设备分为四部分:PVD设备、涂布设备、激光设备及封装设备。其生产工艺包括制备空穴传输层、钙钛矿层、电子传输层、电极及激光划线等部分。

  4.2钙钛矿设备空间测算

  目前还没有钙钛矿GW级产线设备招标,所以参考协鑫100MW产线的设备投资额进行测算,整条产线造价1.2亿元,纯设备不含厂房装修。我们假设镀膜设备占比70%,涂布设备占比10%,4台激光设备一共占比10%,封装及自动化、检测设备占比10%,测算得到:截至2026年钙钛矿设备空间共164.3-189.3亿元,2026年钙钛矿设备市场空间预计103.75-128.75亿元。

  4.3钙钛矿层生产方法及设备

  钙钛矿光吸收层:位于中心位置,吸收能量高于其带隙的光子并在该层生成载流子对。目前最常见的钙钛矿层材料为甲胺碘化铅(MAPbI3)和甲脒碘化铅(FAPbI3)

  在早期研究阶段,传统器件薄膜制备的一步旋涂法最早应用,而后在此基础上开发出一步反溶剂法。同时还有两步旋涂法(相互扩散法)制备钙钛矿薄膜。但他们制备出的钙钛矿薄膜往往是小面积的。

  刮刀涂布和狭缝涂布法是目前产业化应用较多的工艺,而热蒸法是硅/钙钛矿叠层电池比较主流的工艺。目前,钙钛矿薄膜的产业化制备技术可分为四大类:

  软膜覆盖法

  溶液涂布法:由涂布装置带动钙钛矿前驱体溶液在基底上相对运动,由液体的表面张力和基底接触形成一层均匀薄膜

  通过在喷头内部施加压力的方法将钙钛矿前驱体溶液从喷头内挤出并在基底上成膜的方法

  基于固态材料的气象沉积技术

  4.3钙钛矿层生产方法及设备

  4.4钙钛矿层制备工艺的专利布局

  4.5钙钛矿其他层生产方法及设备

  电子传输层:通常为TiO2、SnO2、Al2O3等金属氧化物和一些有机物材料。可以用PVD(蒸镀、磁控溅射、离子镀)或涂布方法制备。在反式结构中,用RPD沉积电子传输层以减少PVD高能量对钙钛矿层的损伤。

  空穴传输层:目前最常用的空穴传输层材料主要可分为以Spiro-OMeTAD、PTAA、PDPPDBTE等为代表的有机类材料,和以NiO、CuI、CuSCN、CuO、Cu2O等为代表的无机类材料。也可以用PVD(蒸镀、磁控溅射、离子镀)或涂布方法制备。

  透明电极层:通常是N型氧化物半导体氧化铟锡(简称为ITO)或者掺杂F的SnO2(简称为FTO)。TCO玻璃基板可以直接采购,或在玻璃基底上采用PVD制备透明导电层,较为成熟。

  背电极层:通常是Au、Ag、Al等导电金属,一般通过热蒸镀法或磁控溅射法制备得到。

  钝化或连接层:ALD

  用于封装用的氧化铝致密层;如金属电极替换成ITO,ITO使用溅射工艺,那么在电子传输层和ITO之间需要插入一层致密的氧化锡,这一层用ALD做合适。(单结钙钛矿)晶硅和钙钛矿连接位置需要一层ITO,这一层ITO用ALD做,上方会有一层氧化锡溅射。(钙钛矿-晶硅叠层)

  4.6钙钛矿-激光为标配设备,精度要求提高

  激光工艺涉及到整个钙钛矿薄膜电池的制备流程,功能重要度较高。激光设备精度提升可以有效减小死区面积。根据极电光能专利:

  P1:通过对底电极层进行P1激光刻蚀,并标记P2刻蚀和P3刻蚀定位点;

  P2:形成第一载流子传输层、钙钛矿光响应层和第二载流子传输层并基于P2刻蚀定位点进行P2激光刻蚀;

  P3:形成顶电极层并基于P3刻蚀定位点进行P3激光刻蚀,得到具有串联结构的钙钛矿电池组件。

  P1激光刻蚀、P2激光刻蚀和P3激光刻蚀中分别独立地利用分光系统对激光光源发射出的激光进行分光处理,以得到多条相互平行且垂直于待刻蚀层的子光束,同时可结合聚焦刻蚀工艺利用多条子光束形成同一刻蚀线或多条间隔布置的刻蚀线。

  钙钛矿激光刻蚀是0.3-0.5微米的级别,加工精度的要求更高,以达到精确控制P1、P2和P3线的线宽,降低钙钛矿电池的死区面积,提高光电转换效率,简化刻蚀工艺,提高生产效率的效果。

  5.1投资逻辑

  1.重视产业进度带来的整体行情催化:钙钛矿产业在大幅面、稳定性、量产效率三个方向的平衡值得关注,三方面的突破都将有望助力产业化进程的推进,也为钙钛矿产业投资带来行情催化。

  2.重视钙钛矿在材料端的多样性,重视先发优势:区别于晶硅材料体系趋于成熟,钙钛矿电池不论空穴、电子传输层或钙钛矿层,材料体系都在不断研发和改进过程中,材料体系的不断创新要求靶材、设备等与之进行匹配。因此,重视和下游合作的紧密程度,能够和下游研发进度配套改进的供应商,将有望获得更大的先发优势。

  3.重视更具确定性的赛道:钙钛矿的材料体系的科研属性,决定了设备及材料的不同选择具备不确定性,重视确定性更高的赛道,如TCO导电玻璃、激光设备赛道,在不同的材料体系中均有应用,更容易产生具备产业粘性及明确先发优势的上游公司。

  5.2产业链公司梳理——材料相关公司

  5.2产业链公司梳理——镀膜设备

  5.2产业链公司梳理——涂布设备

  5.2产业链公司梳理——激光设备

  5.2产业链公司梳理——封装设备

  风险提示

  1.钙钛矿产业化不及预期风险。钙钛矿稳定性、大面积制备等仍是制约产业化的瓶颈。若并未在预期时间内有效解决问题,钙钛矿产业化将推迟,相关公司布局进度、扩产及业绩将不及预期。

  2.钙钛矿电池行业竞争加剧风险。

  3.政策变动风险。

  4.测算市场空间的误差风险。

  5.研究依据的信息更新不及时,未能充分反映行业最新状况的风险。

中心思想

本报告的核心观点是:钙钛矿太阳能电池作为第三代光伏技术,具有降本提效的巨大潜力,产业化进程中机遇与挑战并存。报告从材料特性、产业化现状、设备梳理及投资逻辑等方面进行了深入分析,认为重视材料体系演进中的投资机会至关重要。

钙钛矿电池的优势与潜力

钙钛矿太阳能电池理论光电转换效率高,可达31%,高于晶硅电池的29.4%;其转换效率提升速度快,近年来取得显著进展。同时,钙钛矿电池的综合成本远低于晶硅电池,材料占比少,能耗低,产线投资低,生产流程短,具有显著的成本优势。这些优势使其在降本提效方面潜力巨大,有望成为未来光伏市场的重要力量。

产业化进程中的机遇与挑战

尽管钙钛矿电池发展迅速,但产业化进程中仍面临挑战,主要包括材料稳定性、大幅面制备以及高效率的平衡。报告分析了钙钛矿材料稳定性影响因素及机理,并探讨了提高稳定性的方法,包括改进材料体系、优化器件结构和工艺、以及改进封装技术等。

主要内容

本报告共分为六个部分:

1. 钙钛矿简述——第三代光伏材料

本节介绍了钙钛矿材料的基本特性、晶体结构、工作原理以及不同类型的钙钛矿太阳能电池结构(正式结构和反式结构)。详细阐述了钙钛矿材料的独特优势,例如较低的载流子结合能、较大的介电常数、较高的载流子迁移率和吸收系数,以及对缺陷的高容忍度。 并对钙钛矿电池各层结构(导电玻璃、电子传输层、钙钛矿吸收层、空穴传输层、金属电极)的功能和常用材料进行了详细说明。最后,简述了钙钛矿电池的应用场景,包括BIPV、地面电站、车载光伏和室内光伏等。

2. 钙钛矿优势——降本提效潜力巨大

本节重点分析了钙钛矿电池相较于传统晶硅电池的优势,主要体现在光电转化效率高、综合成本下降空间大以及产线投资低、生产流程短三个方面。通过对比不同类型太阳能电池的转换效率发展历程和成本构成,量化了钙钛矿电池的成本优势和效率提升潜力。

3. 钙钛矿产业化现状——从0-1过程中,机遇与挑战并存

本节详细介绍了钙钛矿太阳能电池效率进展,列举了近年来不同研发团队取得的效率突破,并对钙钛矿电池产业化进展进行了梳理,统计了国内主要钙钛矿企业的产能规模和产线类型。同时,深入分析了钙钛矿产业化面临的挑战,主要包括稳定性、大幅面制备和高效率,并针对性地提出了相应的应对方法。报告还对钙钛矿产能进行了测算,预测了未来几年的产能增长趋势。最后,对钙钛矿电池稳定性的影响因素(水氧、温度、光照、传输层和电极材料、离子迁移)和提高稳定性的方法进行了深入探讨。

4. 钙钛矿设备梳理——空间广阔,百花齐放

本节首先介绍了钙钛矿电池的生产工艺流程,并对钙钛矿组件产线的主要设备进行了分类,包括PVD设备、涂布设备、激光设备和封装设备。然后,基于协鑫光电100MW产线的设备投资额,对钙钛矿设备市场空间进行了测算,并对不同设备类型的市场空间进行了预测。 此外,本节还详细介绍了钙钛矿层生产方法及设备(软膜覆盖法、溶液涂布法、气相沉积法),以及电子传输层、空穴传输层、透明电极层、背电极层和钝化或连接层的生产方法和设备,并对不同制备工艺的优缺点进行了比较。最后,分析了激光刻蚀在钙钛矿电池中的应用,以及对激光设备精度要求的提高。

5. 投资逻辑及标的梳理

本节阐述了钙钛矿领域的投资逻辑,主要包括重视产业进度带来的整体行情催化、重视钙钛矿在材料端的多样性以及重视更具确定性的赛道。并对钙钛矿产业链公司进行了梳理,分别从材料(导电玻璃、靶材、POE胶膜)、镀膜设备、涂布设备、激光设备和封装设备等方面,列举了相关上市公司及其业务布局情况。

6. 风险提示

本节列举了钙钛矿投资可能面临的风险,包括产业化不及预期风险、行业竞争加剧风险、政策变动风险、市场空间测算误差风险以及信息更新不及时风险等。

总结

本报告对钙钛矿太阳能电池行业进行了全面的分析,从材料特性、产业化现状、设备市场以及投资逻辑等多个维度进行了深入探讨。报告指出,钙钛矿电池具有显著的成本优势和效率提升潜力,但产业化进程中仍面临诸多挑战。未来,重视材料体系演进、技术创新以及产业链协同发展将是钙钛矿行业发展的关键。 投资者应密切关注钙钛矿电池技术突破和产业化进程,并谨慎评估相关投资风险。

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