晶体硅太阳能电池烧结匹配性研究.doc
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1、晶体硅太阳能电池烧结匹配性研究摘要:良好的烧结能够极大地提升太阳能电池的转换效率。通过理论分析太阳能电池烧结后各参数的变化情况,预测烧结的状态以及烧结的调节方向,进而通过实验来验证理论分析,从而得到工业生产中晶硅电池烧结匹配优化方法。通过不断对烧结的优化,从而达到了改善烧结效果,提升电池片功率的目的。丝网印刷和快速烧结由于其生产相对方便和迅速高效,是当今工业生产太阳能电池大规模应用的一种成熟工艺。烧结的目的就是为了把印刷到硅片上的电极在高温下烧结与硅片形成良好的欧姆接触,从而更好地收集电池片表面由于光生伏特效应所产生的电流。电池片常规的生产工艺流程为:表面预清洗化学腐蚀制作绒面扩散制结等离子体
2、刻蚀去边去磷硅玻璃镀减反射膜丝网印刷烧结性能测试,其中烧结为电池片生产的核心环节之一。烧结的好坏直接影响电池片的几项重要参数:串联电阻、并联电阻和填充因子,从而决定了电池片的好坏。由于很多厂家所用的设备以及工艺条件的不同,以及印刷浆料的不断更新,每个厂家都需要根据自身的实际情况,在实践中不断调整和修改,以达到更好的工艺匹配。本文通过理论分析串联电阻、并联电阻以及填充因子对于烧结效果的判断,并以实验来验证这些判断指标,进而得到各参数与烧结温度的相互关系。这对于工业生产过程中的烧结匹配性调节有一定的指导意义。1烧结原理烧结原理就是当金属材料和晶硅加热到共晶的温度时,晶硅的原子会以一定的比例扩散到金
3、属当中,而扩散的晶硅原子的数量取决于金属的温度以及金属体积。而此时的晶硅原子融入金属的状态就被称之为合金系统。此后降低温度,融入到金属中的硅原子会重新以固态的形式结晶出来,这样就在金属和晶硅之间便形成了一层外延层。如果这个外延层含有与原先晶体相同类型的杂质,金属与晶体硅便形成了欧姆接触。每一批次硅片由于其杂质掺入的比例以及深度的不同,每批硅片都有其最佳的烧结点,当温度过高或者过低,都不能达到我们理想的烧结效果。欠烧时,欧姆接触没有完全形成,串联电阻便会偏大,填充因子偏低;过烧时,硅片表面的扩散磷在高温下被驱赶到硅片的深处,而银浆中的磷不能形成充分的磷源补充,硅片表面的杂质浓度就会下降,接触电阻
4、就会增加,同时银硅合金也会消耗过多的银,此时的银硅合金层相当于隔离层,阻止了载流子的输出,也会增加接触电阻,降低填充因子。因此通过考察接触电阻的好坏以及p-n结特性我们便可以判断出烧结情况的好坏。结合并联电阻以及反向电流的考察,我们便可以大体判断出烧结的调节方向,过烧时会导致电极烧穿,更多的杂质驱散到p-n结附近,增加了局部漏电的几率,这时所表现出来的特征就是并联电阻偏小,反向电流偏大,同时温度过高时表面复合几率增大,短路电流也会相应减小。因此烧结匹配性的判断主要是对串联电阻中的接触电阻、并联电阻、填充因子、反向电流以及短路电流的综合判断。2实验2.1样品实验选用面积为156mm156mm,晶
5、向为的p型单晶硅片作为实验样品,其电导率为0.5cm2.0cm,原始硅片厚度约200m。实验样品共分为11组,每组样品20片。2.2实验步骤实验步骤如下:清洗制绒扩散制结刻蚀去磷硅玻璃镀减反射膜印刷高温烧结测试统计平均数据调节烧结工艺分析结论。(1)清洗制绒,采用低浓度的碱溶液腐蚀制备绒面,降低硅片的反射率。(2)扩散制结,使用液态POCl3作为磷源在高温下扩散形成p-n结,使用semilab公司的方阻测试仪SHR-1000测试方阻,控制方阻范围53/57/。(3)采用CF4和O2的等离子体进行硅片边缘刻蚀。(4)用适当的浓度的HF酸去除附着的磷硅玻璃。(5)采用常规的工艺在硅片表面淀积一层S
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