課題一:用于高效異質(zhì)結(jié)太陽電池的高透過和高電導(dǎo)的窗口材料的研究
傳統(tǒng)硅基異質(zhì)結(jié)電池采用非晶硅作為窗口材料,容易產(chǎn)生寄生吸收和導(dǎo)電性低的問題導(dǎo)致電池效率無法得到進(jìn)一步提升;微晶硅薄膜與非晶硅相比,微晶硅可以增加摻雜層的禁帶寬度、減少非激活的無效摻雜提高摻雜層的透光率,具有較好的穩(wěn)定性和較寬的光譜響應(yīng)范圍。
本項(xiàng)目通過研究改變微晶硅薄膜的晶體結(jié)構(gòu)來提升微晶硅導(dǎo)電層的透過率和電導(dǎo)率,提升異質(zhì)結(jié)太陽能電池的Isc和FF,使得異質(zhì)結(jié)電池轉(zhuǎn)換效率達(dá)到26%以上。
課題二:光伏電池與低溫鍍膜技術(shù)相關(guān)的接觸電阻改善
傳統(tǒng)的正背面接觸異質(zhì)結(jié)光伏電池由于是全面積接觸,接觸電阻對(duì)電池的轉(zhuǎn)化效率影響相對(duì)較小,主要體現(xiàn)為PECVD膜層和透明導(dǎo)電膜之間的功函數(shù)匹配關(guān)系。高效光伏技術(shù)需要對(duì)各種優(yōu)質(zhì)鈍化結(jié)構(gòu)進(jìn)行組合,同時(shí)全背接觸電池在有限接觸面積(2%~40%)的情況下,還需要保持低溫(<220度)的工藝選擇范圍,對(duì)歸一化串阻的影響通常會(huì)顯著高于0.1ohm.cm2,影響電池的效率和制造良率。 本項(xiàng)目需要采用各種表面處理技術(shù)(等離子轟擊,激光SE等),消除表面氧化結(jié)構(gòu),增強(qiáng)表面有效摻雜,調(diào)整功函數(shù),在各種半導(dǎo)體鈍化膜層(摻雜多晶,微晶,非晶硅)和透明導(dǎo)電膜層之間建立良好的電接觸。本項(xiàng)目的技術(shù)難點(diǎn)在于不可采用半導(dǎo)體或光伏常見的中高溫快速退火( >400度),同時(shí)技術(shù)重點(diǎn)在于透明導(dǎo)電膜層(一種金屬氧化物)和光伏第一第二半導(dǎo)體之間建立歐姆接觸或接觸電阻較佳的肖特基接觸。