高效太阳能电池工艺改进——扩散

来源:合金电阻    发布时间:2024-01-11 03:03:49
高效太阳能电池工艺改进——扩散

  串联电阻Rs=电极电阻+体电阻+薄层电阻+接触电阻。高方阻使得表面薄层电阻显著增加,增大了Rs,降低了FF。

  均匀光照下两条细栅线的正中间电流为零,向两侧线性增加,到达栅线处为最大值,因此:I=Jby,J为电流密度。

  方阻越高,需要越密的栅线与之配合,才能发挥出高方阻低表面浓度的优势,这其中有两个难点,其一是高方阻均匀性的控制,其二是银浆的选择,需要考虑银浆的导电特性、粘度等,使之适合密栅高方阻的印刷烧结。

  在较低温度下淀积一个低浓度的薄扩散层,接着在较高温度下加大源流量,在短时间内进行高浓度扩散。由于时间很短故只在表面堆积一层高掺杂浓度的磷硅玻璃层,这样会形成N+N结构,在理论上不仅能降低了串联电阻Rs,而且能提高开路电压Voc。

  由于方案1可能由于表面浓度过高,引起表面复合比较大,蓝光响应变小。我们大家可以在这基础上加一步在富氧下推进,这样就能更好的匹配表面浓度和结深。这样能在提高Voc的同时,提高Isc。

  烧结目的:干燥硅片上的浆料,燃尽浆料的有机组分,使浆料和硅片形成良好的欧姆接触。

  玻璃粉:腐蚀硅片表面自然氧化层和减反射膜,同时起永久链接剂的作用,提高金属粉末烧结和金属层与硅片之间的黏结性。

  有机溶剂:分散金属和胶联成分,它通过载体润湿粉末表面,使浆料具有流变性。

  4º玻璃料通过与Si发生氧化怀远反应产生腐蚀坑;Pb+Si→Pb+SiO2

  (1)与PbO和Si发生的氧化还原反应类似,玻璃中的Ag2和Si发生如下反应:Ag2+Si→Ag+SiO2

  (2)Ag和被腐蚀的Si同时融入玻璃料中。冷却时,玻璃料中多余的Si外延生长在基体上,Ag晶粒则在Si表面随机生长。

  (3)在烧结过程中通过氧化还原反应被还原的金属Pb呈液态,当液态铅与银相遇时,根据Pb-Ag相图银粒子融入铅中形成Pb-Ag相。Pb-Ag熔体腐蚀Si的晶面。冷却过程中,Pb和Ag发生分离,Ag在Si晶面上结晶。

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