資料介紹
1954 年美國(guó)貝爾實(shí)驗(yàn)室的 D: M: Chapin 等人研制出效率約為 6% 的單晶硅太陽電池 [ 1] , 并于 1959 年首先在空間技術(shù)上得以應(yīng)用。在隨后幾年里, 隨著空間應(yīng)用太陽電池要求的提高以及電子制造業(yè)的發(fā)展, 硅太陽電池的效率提高很快; 1974 年太陽電池絨面技術(shù)的應(yīng)用[ 2] , 使太陽電池的效率又有了新的突破; 但是此后的十年時(shí)間里, 其效率水平一直沒有突破 20%。此時(shí), 澳大利亞新南威爾士大學(xué) ( UN SW) 的 M: A: Green 教授帶領(lǐng)其研究小組研制的鈍化發(fā)射結(jié)技術(shù)的應(yīng)用, 很大程度上降低了晶體硅太陽電池前、后表面少數(shù)載流子的復(fù)合, 從而實(shí)現(xiàn)了晶體硅太陽電池效率的再次飛躍。首先, 1984 年 研制 的鈍 化發(fā) 射結(jié) 太陽 電池 [ 3] ( passivated emitter so lar cell, PESC) 的效率達(dá)到了 19: 1%, 1985 年 V 型槽技術(shù)被應(yīng)用到該電池上, 效率首次突破了 20%; 隨后研制的鈍化發(fā)射結(jié)及鈍化背表面太陽電池[ 4] ( passivated emitter and rear cell, PERC) 取得了極大成功, 其效率達(dá)到 23% ; 此后, 1990 年研制的鈍化發(fā)射結(jié)及背面局部擴(kuò)散太陽電池 [ 5] ( passiv ated emitter and r ear locally:diffused cell, PERLC) 效率達(dá) 24%; 1998 年改 進(jìn) 的 PERLC 的 光 電 轉(zhuǎn) 換 效 率 達(dá) 到 了 24. 7% [ 6] , 2008 年 10 月, 該機(jī) 構(gòu)對(duì)其改進(jìn)的 PERLC 的光電轉(zhuǎn)換效率原數(shù)值 24. 7% 重新計(jì)算后修訂為 25% [ 7] 。縱觀所有效率超過 20% 的太陽電池, 無一例外都采用了表面鈍化技術(shù), 使太陽電池的有效少數(shù)載流子壽命保持在較高水平, 從而得到較高的開路電壓和短路電流[ 8] ??梢哉f, 當(dāng)今高效晶體硅太陽電池都是利用良好的表面鈍化技術(shù)來降低半導(dǎo)體的表面活性, 使表面的復(fù)合速度降低。其主要方式就是飽和半導(dǎo)體表面處的懸掛鍵, 降低表面活性, 增加表面的清潔程序, 避免由于表面層引入雜質(zhì)而形成復(fù)合中心, 以此來降低少數(shù)載流子的表面復(fù)合速度[ 8] 。目前晶體硅太陽電池表面鈍化技術(shù)的方法很多, 對(duì)于傳統(tǒng)的 p 型襯底而言, 有熱氧化法、等離子體增強(qiáng)化學(xué)氣相沉積法 ( PECV D) 等; 對(duì)于今后采用的 n 型襯底而言, 有原子層沉積法 ( ALD) 等。本文主要介紹晶體硅太陽電池表面鈍化膜的作用, 并對(duì)晶體硅太陽電池表面鈍化技術(shù)研究動(dòng)態(tài)作了詳細(xì)介紹。
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