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結(jié)太陽能電池ppt課件-資料下載頁

2025-05-12 13:11本頁面
  

【正文】 : (1)提高沉積速度常用的方法是增加射頻濺射的功率密度,使等離子體中產(chǎn)生大量的硅烷聚合物,這些聚合物在生長(zhǎng)表面有著很大的粘附力,從而造成微觀組織變差; (2)在不形成聚合物情況下,高的沉積速度使得沉積下來的粒子沒有足夠的時(shí)間移動(dòng)到合適的位置,以致引起內(nèi)在的生長(zhǎng)缺陷。對(duì)高沉積速度下電池生產(chǎn)工藝的優(yōu)化才剛剛開始,隨著對(duì)等離子體化學(xué)和生長(zhǎng)動(dòng)力學(xué)理解的加深,這種優(yōu)化效果會(huì)進(jìn)一步得到提高。 ? 提高氣體的利用率也是降低成本的一個(gè)重要方面,尤其在使用更為昂貴的鍺烷和乙硅烷時(shí)更是如此。 USSC采用多陰極系統(tǒng)沉積本征層,一些陰極有幾英尺 (1英尺 =)長(zhǎng),為提高氣體的利用率,將入口和出口設(shè)計(jì)在陰極的兩端,使所需的氣體流量最小。研究表明,質(zhì)量好一些的涂層只有在不引起氣體缺乏的適量流量時(shí)才能獲得。這是一個(gè)非常有助于進(jìn)一步降低成本的研究課題。 ? 另外,是否可以用含氫量少的微晶或非晶硅合金替代非晶硅鍺合金以降低能隙的研究得到了廣泛的關(guān)注。采用微晶方法面臨的最大挑戰(zhàn)是要在高沉積速度下獲得高質(zhì)量的電池。在三疊層太陽電池的結(jié)構(gòu)中,下層電池中非晶硅鍺合金的典型厚度是 100nm,用微晶硅層獲得相同電流密度的厚度至少是非晶硅鍺合金的 20— 30倍,因此所需的沉積速度應(yīng)非常高。 ? 綜上所述,雖然在非晶硅合金太陽電池技術(shù)的研究方面還有很多工作需要進(jìn)一步完善,但目前已取得的顯著進(jìn)展可以使我們相信,在不遠(yuǎn)的將來,人類就會(huì)達(dá)到轉(zhuǎn)化效率 15%的目標(biāo),甚至?xí)^這一目標(biāo),從而使非晶硅合金太陽電池得到廣泛應(yīng)用。 Thank you! 謝謝 尤尼索拉津能 董 磊 Leon Dong Application Engineer
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