CN104810412A - 太阳能电池及其模组 - Google Patents

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Abstract

一种太阳能电池及其模组,该太阳能电池包含一基板、一正电极及一背电极。该基板包括一供该正电极配置的受光面、一供该背电极配置的背面、及一位于该受光面且具有一重掺杂区与一轻掺杂区的射极层。该正电极包括一第一汇流电极、一第二汇流电极及多个指状电极。该重掺杂区具有位于该第一汇流电极与该第二汇流电极之间的一第一重掺杂部与一第二重掺杂部。前述创新设计可提高载流子收集效率并减少载流子复合的机率,借此增进电流收集效率,从而提升该太阳能电池的光电转换效率与开路电压。

Description

太阳能电池及其模组
技术领域
本发明涉及一种电池及其模组,特别是涉及一种太阳能电池及其模组。
背景技术
参阅图1,一般太阳能电池包含一可将光能转换成电能的基板91、一配置于该基板91的一受光面911上的正电极92、以及一配置于该基板91的一相反于该受光面911的背面(图未示)上的背电极(图未示)。该正电极92具有多个沿一第一方向98延伸且沿一第二方向99间隔排列的汇流电极921、以及多个沿该第二方向99延伸且沿该第一方向98间隔排列的指状电极922,该多个指状电极922连接该多个汇流电极921。在制造上,通常会将多个太阳能电池与其它构件封装成为太阳能电池模组,并且太阳能电池之间必须通过焊带导线(Ribbon)焊接在该多个汇流电极921上,借此使相邻的太阳能电池之间形成电连接。
该太阳能电池在使用上,主要通过分布于该基板91的受光面911上的指状电极922收集该基板91内部所产生的电流,而该多个汇流电极921则收集该多个指状电极922汇流而来的电流,并传输给前述焊带导线以供使用。因此,在结构设计上,该多个汇流电极921具有较大的截面宽度,可降低汇流而来的电流产生电流拥挤现象,并在该多个汇流电极921与焊带导线结合时能有足够的焊接拉力。不过,考虑该多个汇流电极921的导电材料用量较多,在制造上通常会使用含银量较低的导电浆料来制成该多个汇流电极921,前述作法虽可节省制造成本,却也因而使得该多个汇流电极921的导电率较低于该多个指状电极922,导致该基板91内邻近该多个汇流电极921的区域所产生的载流子不易被收集,其电流收集效果较差,因而降低该太阳能电池的开路电压与光电转换效率。
发明内容
本发明的目的在于提供一种电流收集效果优异,因而可提升开路电压与光电转换效率的太阳能电池及其模组。
本发明太阳能电池,包含:一个基板、一个正电极以及一个背电极,该基板包括相反的一个受光面与一个背面、以及一个位于该受光面的射极层,该正电极配置于该受光面上,并包括一个第一汇流电极、一个第二汇流电极、以及多个材料不同于该第一汇流电极与该第二汇流电极的指状电极,该背电极配置于该背面。该射极层具有一个重掺杂区与一个轻掺杂区,该重掺杂区具有位于该第一汇流电极与该第二汇流电极之间的一个第一重掺杂部与一个第二重掺杂部;该轻掺杂区位于该第一重掺杂部及该第二重掺杂部之间;该第一重掺杂部具有一个远离该第一汇流电极的第一远离边缘,该第一远离边缘与该第一汇流电极的距离不大于连接该第一汇流电极的任两个相邻指状电极的间距;该第二重掺杂部具有一个远离该第二汇流电极的第二远离边缘,该第二远离边缘与该第二汇流电极的距离不大于连接该第二汇流电极的任两个相邻指状电极的间距。
本发明所述的太阳能电池,该多个指状电极分别接触该射极层。
本发明所述的太阳能电池,该第一重掺杂部为长条状且与该多个指状电极分别接触。
本发明所述的太阳能电池,该第一重掺杂部还具有多个彼此间隔而分别接触该多个指状电极的第一重掺杂段。
本发明所述的太阳能电池,该第一汇流电极接触该射极层;该第一重掺杂部还具有多个彼此间隔而分别接触该第一汇流电极的第一重掺杂段。
本发明所述的太阳能电池,该多个第一重掺杂段分别位于该多个指状电极之间。
本发明所述的太阳能电池,每一个第一重掺杂段具有一个间隔于该第一汇流电极的延伸段、以及一个连接该第一汇流电极与该延伸段的连接段。
本发明所述的太阳能电池,该第一重掺杂部还具有多个分别连接所述指状电极的第一重掺杂段,每一个第一重掺杂段具有多个由与其对应的指状电极朝该第一汇流电极延伸的延伸段。
本发明所述的太阳能电池,每一个延伸段皆具有一个接触与其对应的指状电极的第一端、以及一个与该第一端相反的第二端,且对应于两相邻的指状电极的两个第一重掺杂段彼此以各自的延伸段的第二端相连。
本发明所述的太阳能电池,该第一汇流电极接触该多个延伸段。
本发明所述的太阳能电池,该第一汇流电极接触该多个延伸段的第二端。
本发明所述的太阳能电池,该重掺杂区还具有另一个第一重掺杂部,该两个第一重掺杂部分别位于该第一汇流电极的相反侧。
本发明所述的太阳能电池,该重掺杂区还具有另一个第二重掺杂部,该两个第二重掺杂部分别位于该第二汇流电极的相反侧。
本发明太阳能电池模组,包含:相对设置的一个第一板材与一个第二板材、以及一个位于该第一板材与该第二板材之间的封装材。该太阳能电池模组还包含多个如前所述的太阳能电池,该多个太阳能电池排列于该第一板材与该第二板材之间,而该封装材包覆在该多个太阳能电池的周围。
本发明的有益效果在于:本发明的重掺杂区的第一重掺杂部与第二重掺杂部可提高该基板内位于该第一汇流电极与该第二汇流电极的区域所生成的载流子的收集效率,并减少载流子复合的机率,借此增加载流子进入该多个指状电极的机会而增进电流收集效率,从而提升该太阳能电池的光电转换效率与开路电压。
附图说明
图1是一般太阳能电池的一俯视示意图;
图2是本发明太阳能电池模组的一第一较佳实施例的一局部剖视示意图;
图3是一俯视示意图,单独显示该第一较佳实施例的一太阳能电池;
图4是沿图3的A-A线所取的剖视示意图;
图5是图3的局部放大图,图中的放大位置是如图3的B框处所示;
图6是一类似图4的示意图,显示该太阳能电池的另一种实施态样;
图7是一类似图5的放大图,单独显示本发明太阳能电池模组的一第二较佳实施例的一太阳能电池的局部形貌;
图8是一类似图5的放大图,单独显示本发明太阳能电池模组的一第三较佳实施例的一太阳能电池的局部形貌;
图9是沿图8的C-C线所取的剖视示意图;
图10是一类似图5的放大图,单独显示本发明太阳能电池模组的一第四较佳实施例的一太阳能电池的局部形貌;
图11是一类似图5的放大图,单独显示本发明太阳能电池模组的一第五较佳实施例的一太阳能电池的局部形貌。
具体实施方式
下面结合附图及实施例对本发明进行详细说明,要注意的是,在以下的说明内容中,类似的元件是以相同的编号来表示。
参阅图2,本发明太阳能电池模组的一第一较佳实施例包含:上下相对间隔设置的一第一板材11与一第二板材12、多个阵列式地排列于该第一板材11与该第二板材12之间的太阳能电池13、以及一位于该第一板材11与该第二板材12之间且包覆在该多个太阳能电池13的周围的封装材14。当然在实施上,该太阳能电池模组可以仅包含一太阳能电池13。
在本实施例中,该第一板材11与该第二板材12的材料没有特殊限制,可使用玻璃或塑胶板材,而且位于该太阳能电池13的受光侧的板材必须可透光。该封装材14的材质例如可为透光的乙烯醋酸乙烯共聚物(EVA),或其他可用于太阳能电池模组封装的相关材料,并不限于本实施例的举例。此外,该多个太阳能电池13彼此之间可通过多个焊带导线15电连接。由于该多个太阳能电池13的结构都相同,以下仅以其中一个为例进行说明。当然,在一模组中的该多个太阳能电池13的结构不以相同为绝对的必要。
参阅图3、图4,本实施例的太阳能电池13包含:一基板2、一正电极3以及一背电极4。
本实施例的基板2可为p型或n型的基板,并可为单晶或多晶硅基板。该基板2包括彼此相反的一受光面211与一背面212、一位于该受光面211处之内的射极层22、以及一配置于该受光面211上的抗反射层27。
该射极层22与该基板2形成p-n接面。该抗反射层27位于该受光面211上且接触该射极层22,该抗反射层27的材料例如为氮化硅(SiNx)等,用于提升光线入射量以及降低载流子表面复合速率(Surface Recombination Velocity,简称SRV)。
本实施例的正电极3配置于该受光面211上,并包括一第一汇流电极31、两个分别位于该第一汇流电极31的相反侧的第二汇流电极32、以及多个材料不同于该第一汇流电极31与该两个第二汇流电极32的指状电极33。该多个指状电极33分别接触该射极层22;该第一汇流电极31与该两个第二汇流电极32则受到该抗反射层27的间隔而不接触该射极层22。
该第一汇流电极31与该两个第二汇流电极32皆沿一第一方向81延伸,并分别沿一第二方向82间隔排列。该多个指状电极33则沿该第二方向82延伸,并分别沿该第一方向81间隔排列。其中几个指状电极33的相反两端分别连接于第一汇流电极31与第二汇流电极32之间,另外几个指状电极33仅一端连接于第二汇流电极32的一侧。在本实施例中,该第一方向81垂直该第二方向82,但实施上,该第一方向81只要不平行该第二方向82即可,不需特别限制两者之间的夹角关系。
本实施例的背电极4配置于该背面212,用于与该正电极3配合而将该基板2内部所产生的电流向外导出,在实施上不需限制该背电极4的具体结构。
参阅图3、图4、图5,以下进一步说明本实施例的射极层22的结构。该射极层22具有一轻掺杂区26、以及一掺杂浓度大于该轻掺杂区26的重掺杂区23。换句话说,本实施例的射极层22整体的掺杂浓度非均匀,并选择地在一些部位的掺杂浓度较重而在另一些部位的掺杂浓度较轻。
该重掺杂区23具有两个分别位于该第一汇流电极31的相反侧的第一重掺杂部24、以及多个分别位于该两个第二汇流电极32的相反侧的第二重掺杂部25。
该两个第一重掺杂部24为大致沿该第一方向81延伸的长条状结构,并分别沿该第二方向82而与该第一汇流电极31间隔排列。该两个第一重掺杂部24与该多个指状电极33分别接触。每一第一重掺杂部24具有一个远离该第一汇流电极31的第一远离边缘240,该第一远离边缘240与该第一汇流电极31的距离D1不大于连接于该第一汇流电极31的任两相邻指状电极33的间距L1,进一步说明的是,该第一汇流电极31与两侧第一重掺杂部24的第一远离边缘240的距离D1不需相同,只要都不大于前述间距L1即可。
每一第二汇流电极32两旁的该两个第二重掺杂部25为大致沿该第一方向81延伸的长条状结构,并分别沿该第二方向82而与该第二汇流电极32间隔排列。该多个第二重掺杂部25与该多个指状电极33分别接触。每一第二重掺杂部25具有一个远离与其邻近的该第二汇流电极32的第二远离边缘250,该第二远离边缘250与该第二汇流电极32的距离D2不大于连接于该第二汇流电极32的任两相邻指状电极33的间距L1。其中,距离D1与距离D2可相同或不同,不需限制。进一步说明的是,每一第二汇流电极32与两侧第二重掺杂部25的第二远离边缘250的距离D2不需相同,只要都不大于前述间距L1即可。该轻掺杂区26是整面式分布于该受光面211侧之内,并具有两个分别位于最外侧且左右相反的第一轻掺杂部261、两个分别位于相邻近的第一重掺杂部24与第二重掺杂部25之间的第二轻掺杂部262、以及三个分别位于该第一汇流电极31与该两个第二汇流电极32的下方的第三轻掺杂部263。
需要说明的是,本实施例的射极层22在制造上,主要是对该基板2的受光面211的全部区域进行掺杂制程,并选择地对该受光面211不同的局部区域掺杂不同的浓度,借此在该受光面211侧之内的全部区域形成该射极层22。当然在实施上,也可选择地仅对该受光面211的局部区域进行掺杂制程,此时该基板2内载流子浓度高于该基板2的区域即为本发明所述的重掺杂区23,而该基板2内未额外进行掺杂制程,且载流子浓度与该基板2相同的区域即为本发明所述的轻掺杂区26。本实施例所使用的掺杂制程具体可为例如但不限于:离子植入制程(Ion Implantation Process)、扩散制程(Diffusion Process)、掺杂胶(Doping Paste)、回蚀(Etching Back)或激光热处理诱导扩散(Laser HeatInduced Diffusion)等方式。
本实施例在使用上,由于该重掺杂区23具有导电性较优异且串联电阻较低的特性,有利于载流子的传递,并可作为载流子移动的通道。因此,本实施例将该重掺杂区23的第一重掺杂部24配置于该第一汇流电极31的相反两侧,同时将该重掺杂区23的第二重掺杂部25分别配置于该两个第二汇流电极32的相反两侧。通过前述设计,当光线照射在该太阳能电池13的受光面211上时,该基板2内位于该第一汇流电极31与该两个第二汇流电极32的区域所生成的载流子可进入电阻较低的该重掺杂区23中传导。
更进一步地,本实施例还令每一第一重掺杂部24的第一远离边缘240与该第一汇流电极31的距离D1不大于连接该第一汇流电极31的任两相邻指状电极33的间距L1,而每一第二重掺杂部25的第二远离边缘250与该第二汇流电极32的距离D2不大于连接该第二汇流电极32的任两相邻指状电极33的间距L1。本实施所述的距离D1不大于间距L1以及距离D2不大于间距L1,主要是指本实施例的重掺杂区23仅存在于上述区域,使该重掺杂区23的位置邻近该第一汇流电极31与该两个第二汇流电极32。通过前述设计,使该基板2内邻近该第一汇流电极31与该两个第二汇流电极32的区域所生成的载流子可移动至该重掺杂区23内传输,借此减少载流子复合的机率,增加载流子进入该多个指状电极33的机会而增进电流收集效率,从而提升该太阳能电池13的光电转换效率与开路电压,并降低该太阳能电池13的串联电阻。
于是,利用前述射极层22的重掺杂区23的改良,在制作该正电极3时,可使用二次印刷的方式分开形成彼此材料不同的该多个指状电极33、以及该多个第一汇流电极31与第二汇流电极32。该多个指状电极33可选用含银量较高的浆料来网印制造,因而具有较佳电流收集效果;该多个第一汇流电极31与第二汇流电极32的浆料使用量较大,故可选用含银量较低的浆料来网印制造。由于含银量较低的浆料其价格较便宜,因而能达成节省制造成本的目的。不过,前述含银量较低的浆料所制得的第一汇流电极31与第二汇流电极32的电阻较高,此时即可配合本实施例对于重掺杂区23的改良,可增进该基板2内邻近第一汇流电极31与第二汇流电极32的区域所生成的载流子的收集效率而增加电流收集效率,提升该太阳能电池13的开路电压与光电转换效率,并降低串联电阻。
最后补充说明的是,在实施上,该正电极3可仅包括一第一汇流电极31与一第二汇流电极32。此时,该重掺杂区23也可仅具有位于该第一汇流电极31与该第二汇流电极32之间的一第一重掺杂部24与一第二重掺杂部25。因此,本实施例不需特别限制第一重掺杂部24、第二重掺杂部25、第一汇流电极31与第二汇流电极32的数量。
除此之外,在本实施例中,可如图4的形式,令该两个第一重掺杂部24间隔地位于该第一汇流电极31的下方,该多个第二重掺杂部25分别间隔地位于该两个第二汇流电极32的下方。不过在实施上,也可采用如图6的形式,令该两个第一重掺杂部24紧邻且齐平地位于该第一汇流电极31的下方,该多个第二重掺杂部25紧邻且齐平地位于该两个第二汇流电极32的下方。
参阅图7,本发明太阳能电池模组的一第二较佳实施例,与该第一较佳实施例大致相同,两者之间的差别在于:每一第一重掺杂部24整体为断线状设计,并具有多个沿该第一方向81延伸且沿该第一方向81间隔排列的第一重掺杂段241,每一第一重掺杂部24的该多个第一重掺杂段241而分别接触该多个指状电极33。每一第一重掺杂段241具有一个远离该第一汇流电极31的第一远离边缘240,该第一远离边缘240与该第一汇流电极31的距离D1不大于连接该第一汇流电极31的任两相邻指状电极33的间距L1。
每一第二重掺杂部25也为断线状,并具有多个沿该第一方向81延伸且沿该第一方向81间隔排列的第二重掺杂段251,每一第二重掺杂部25的该多个第二重掺杂段251分别接触该多个指状电极33。每一第二重掺杂段251具有一个远离该第二汇流电极32的第二远离边缘250,该第二远离边缘250与该第二汇流电极32的距离D2不大于连接该第二汇流电极32的任两相邻指状电极33的间距L1。
参阅图8、图9,本发明太阳能电池模组的一第三较佳实施例,与该第二较佳实施例大致相同,两者之间的差别在于:该第一汇流电极31与该两个第二汇流电极32(图中仅示其一)分别穿过该抗反射层27而接触该射极层22。每一第一重掺杂部24的第一重掺杂段241沿该第二方向82延伸且沿该第一方向81间隔排列,该多个第一重掺杂段241分别接触该第一汇流电极31,且分别间隔地位于该多个指状电极33之间。每一第二重掺杂部25的第二重掺杂段251沿该第二方向82延伸且沿该第一方向81间隔排列,该多个第二重掺杂段251分别接触该两个第二汇流电极32,且分别间隔地位于该多个指状电极33之间。
参阅图10,本发明太阳能电池模组的一第四较佳实施例,与该第三较佳实施例大致相同,两者之间的差别在于:每一第一重掺杂段241还具有一间隔于该第一汇流电极31且沿该第一方向81延伸的延伸段242、以及一沿该第二方向82延伸且连接该第一汇流电极31与该延伸段242的连接段243。其中,就所述第一重掺杂段241的形貌而言,该多个第一重掺杂段241可为T字形或十字形,不需限制。当所述第一重掺杂段241为T字形时,所述第一远离边缘240即位于所述延伸段242的远离该第一汇流电极31一侧;当所述第一重掺杂段241为十字形时,所述第一远离边缘240即位于所述连接段243的远离该第一汇流电极31一侧。
每一第二重掺杂段251还具有一个间隔于该第二汇流电极32且沿该第一方向81延伸的延伸段252、以及一个沿该第二方向82延伸且连接该第二汇流电极32与该延伸段252的连接段253。其中,就所述第二重掺杂段251的形貌而言,该多个第二重掺杂段251同样也可为T字形或十字形,不需限制。当所述第二重掺杂段251为T字形时,所述第二远离边缘250即位于所述延伸段252的远离该第二汇流电极32一侧;当所述第二重掺杂段251为十字形时,所述第二远离边缘250即位于所述连接段253的远离该第二汇流电极32一侧。
参阅图11,本发明太阳能电池模组的一第五较佳实施例,与该第二较佳实施例大致相同,两者之间的差别在于:每一第一重掺杂部24还具有多个分别连接所述指状电极33的第一重掺杂段241,每一第一重掺杂段241具有多个由与其对应的指状电极33朝该第一汇流电极31延伸的延伸段242。每一延伸段242皆具有一接触与其对应的指状电极33的第一端246、以及一与该第一端246相反的第二端247。对应于两相邻的指状电极33的两第一重掺杂段241彼此以各自的延伸段242的第二端247相连,换句话说,两相邻的指状电极33分别连接两第一重掺杂段241,该两个第一重掺杂段241皆具有由指状电极33展开排列的延伸段242,其中一个第一重掺杂段241的延伸段242的第二端247连接另一个第一重掺杂段241的延伸段242的第二端247。所述第一远离边缘240即位于所述第一重掺杂段241的第一端246的远离该第一汇流电极31一侧。
在本实施例的图式中,每一第一重掺杂段241的延伸段242的数量是举两个为例,在实施上,所述延伸段242的数量可以为更多,此时,对应于两相邻的指状电极33的两第一重掺杂段241彼此则以各自位于展开最外侧的延伸段242的第二端247相连。
每一第二重掺杂部25还具有多个分别连接所述指状电极33的第二重掺杂段251,每一第二重掺杂段251具有多个由与其对应的指状电极33朝该第二汇流电极32延伸的延伸段252。每一延伸段252皆具有一接触与其对应的指状电极33的第一端256、以及一与该第一端256相反的第二端257,且对应于两相邻的指状电极33的两第二重掺杂段251彼此以各自的延伸段252的第二端257相连,换句话说,两相邻的指状电极33分别连接两第二重掺杂段251,该两个第二重掺杂段251皆具有由指状电极33展开排列的延伸段252,其中一个第二重掺杂段251的延伸段252的第二端257连接另一个第二重掺杂段251的延伸段252的第二端257。所述第二远离边缘250即位于所述第二重掺杂段251的第一端256的远离该第二汇流电极32一侧。
在本实施例的图式中,每一第二重掺杂段251的延伸段252的数量是举两个为例,在实施上,所述延伸段252的数量可以为更多,此时,对应于两相邻的指状电极33的两第二重掺杂段251彼此则以各自位于展开最外侧的延伸段252的第二端257相连。
进一步说明的是,在本实施例中,第一汇流电极31与第二汇流电极32受到该抗反射层27(见图4)间隔而均不接触该射极层22(见图4),因此,该多个第一重掺杂段241的延伸段242的第二端247均不接触该第一汇流电极31,而该多个第二重掺杂段251的延伸段252的第二端257亦均不接触该两个第二汇流电极32(图中仅示其一)。不过在实施上,也可令该第一汇流电极31与该两个第二汇流电极32分别接触该射极层22,此时,该多个第一重掺杂段241的第二端247接触该第一汇流电极31,而该多个第二重掺杂段251的第二端257接触该两个第二汇流电极32。
除此之外,在本实施例中,两相邻第一重掺杂段241中位于最外侧的第二端247彼此相连,但实施上,前述第二端247也可不相连而令该多个第一重掺杂段241彼此间隔。同样地,两相邻第二重掺杂段251中位于最外侧的第二端257也可不相连而令该多个第二重掺杂段251彼此间隔,不需限制。
综上所述,本发明的每一第一重掺杂部的第一远离边缘与该第一汇流电极的距离不大于连接该第一汇流电极的任两相邻指状电极的间距,同时将每一第二重掺杂部的第二远离边缘与该第二汇流电极的距离不大于连接该第二汇流电极的任两相邻指状电极的间距,前述创新的结构设计,可提高该基板内位于该第一汇流电极与该两个第二汇流电极的区域所生成的载流子的收集效率并减少载流子复合的机率,借此增加载流子进入该多个指状电极的机会而增进电流收集效率,从而提升该太阳能电池的光电转换效率与开路电压,并降低串联电阻,故确实能达成本发明的目的。

Claims (14)

1.一种太阳能电池,包含:一个基板、一个正电极以及一个背电极,该基板包括相反的一个受光面与一个背面、以及一个位于该受光面的射极层,该正电极配置于该受光面上,并包括一个第一汇流电极、一个第二汇流电极、以及多个材料不同于该第一汇流电极与该第二汇流电极的指状电极,该背电极配置于该背面;其特征在于:该射极层具有一个重掺杂区与一个轻掺杂区,该重掺杂区具有位于该第一汇流电极与该第二汇流电极之间的一个第一重掺杂部与一个第二重掺杂部;该轻掺杂区位于该第一重掺杂部及该第二重掺杂部之间;该第一重掺杂部具有一个远离该第一汇流电极的第一远离边缘,该第一远离边缘与该第一汇流电极的距离不大于连接该第一汇流电极的任两个相邻指状电极的间距;该第二重掺杂部具有一个远离该第二汇流电极的第二远离边缘,该第二远离边缘与该第二汇流电极的距离不大于连接该第二汇流电极的任两个相邻指状电极的间距。
2.如权利要求1所述的太阳能电池,其特征在于:该多个指状电极分别接触该射极层。
3.如权利要求2所述的太阳能电池,其特征在于:该第一重掺杂部为长条状且与该多个指状电极分别接触。
4.如权利要求1所述的太阳能电池,其特征在于:该第一重掺杂部还具有多个彼此间隔而分别接触该多个指状电极的第一重掺杂段。
5.如权利要求1所述的太阳能电池,其特征在于:该第一汇流电极接触该射极层;该第一重掺杂部还具有多个彼此间隔而分别接触该第一汇流电极的第一重掺杂段。
6.如权利要求5所述的太阳能电池,其特征在于:该多个第一重掺杂段分别位于该多个指状电极之间。
7.如权利要求6所述的太阳能电池,其特征在于:每一个第一重掺杂段具有一个间隔于该第一汇流电极的延伸段、以及一个连接该第一汇流电极与该延伸段的连接段。
8.如权利要求1所述的太阳能电池,其特征在于:该第一重掺杂部还具有多个分别连接所述指状电极的第一重掺杂段,每一个第一重掺杂段具有多个由与其对应的指状电极朝该第一汇流电极延伸的延伸段。
9.如权利要求8所述的太阳能电池,其特征在于:每一个延伸段皆具有一个接触与其对应的指状电极的第一端、以及一个与该第一端相反的第二端,且对应于两相邻的指状电极的两个第一重掺杂段彼此以各自的延伸段的第二端相连。
10.如权利要求8所述的太阳能电池,其特征在于:该第一汇流电极接触该多个延伸段。
11.如权利要求9所述的太阳能电池,其特征在于:该第一汇流电极接触该多个延伸段的第二端。
12.如权利要求1至11中任一权利要求所述的太阳能电池,其特征在于:该重掺杂区还具有另一个第一重掺杂部,两个第一重掺杂部分别位于该第一汇流电极的相反侧。
13.如权利要求1至11中任一权利要求所述的太阳能电池,其特征在于:该重掺杂区还具有另一个第二重掺杂部,两个第二重掺杂部分别位于该第二汇流电极的相反侧。
14.一种太阳能电池模组,包含:相对设置的一个第一板材与一个第二板材、以及一个位于该第一板材与该第二板材之间的封装材;其特征在于:该太阳能电池模组还包含多个如权利要求1至11中任一权利要求所述的太阳能电池,该多个太阳能电池排列于该第一板材与该第二板材之间,而该封装材包覆在该多个太阳能电池的周围。
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