太陽能電池的氧化鋁鈍化層
隨著當今各地越來越依賴風能和太陽能等可持續(xù)能源,有一個問題隨之而來:如何進一步改善光伏(PV)太陽能電池的光電效率?從物理學角度廣泛使用的晶體硅基太陽能電池的效率不超過29%。目前電池的效率約21%至22%,因此還有改進的空間。
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應用要求氧化鋁沉積過程使用氧氣和三甲基鋁(TMA)在真空反應器內進行,過程非常敏感,且需要在非常干燥和干凈的條件下進行,以防止TMA提前反應。為此,氬氣載氣必須非常純凈-6.0級或更高。此外,在納米范圍內施加超薄層時,所提供化合物的準確性和可重復性至關重要。 |
重要議題
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工藝方案通過三甲基鋁(TMA)與氧氣的反應來沉積氧化鋁鈍化層。TMA以液體形式提供,但在此過程中必須是蒸汽,因此使用了Bronkhorst CEM (受控蒸發(fā)和混合)系統(tǒng)。通過Bronkhorst EL-FLOW熱式質量流量控制器提供氧氣,在基板表面與TMA蒸汽發(fā)生反應,并沉積為氧化鋁薄層。 實際上,“簡單的”起泡器產生蒸汽的優(yōu)點是其設置簡單。但是,CEM系統(tǒng)在許多方面遠勝于起泡器。由于該設備內部的溫度分布受到更好的控制,因此蒸汽的供給(即由氬氣載氣攜帶的TMA蒸汽的量)將更加準確和可重復性。從而保證沉積層經久不衰的穩(wěn)定質量。 除了防止電子和空穴不必要的過早復合之外,氧化鋁鈍化層還充當反射太陽光的鏡面,以便它重新進入太陽能電池的活性部分以轉化為電能,進一步提高效率。通過施加氧化鋁鈍化層,太陽能電池的效率從21-22% 提高到23.5%。 該涂層系統(tǒng)工作非常穩(wěn)定。實際上,CEM系統(tǒng)預見液體在此類沉積過程中將變得更加重要。對于半導體行業(yè)來說,應用非常薄的鈍化層以防止微小結構之間發(fā)生不必要的相互作用也很有意義。 |