减少热步骤产生的发射极对基于N的双面太阳能电池电参数的影响

Izete Zanesco, Fábio André Biazetto, Andrielen Braz Vanzetto, Augusto Dos Santos Kochenborger, Estéfane Pereira dos Reis, Adriano Moehlecke
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摘要

用n型晶片制造的双面太阳能电池具有提高效率和接近双面的潜力。针对这一问题,本文的目的是分析在与后向散射场相同的热步骤中产生的发射极形成方法对具有PERT结构的n基双面太阳能电池电参数和SiO2钝化表面的影响。采用自旋扩散法,硼在常规炉中扩散,磷在POCl3中扩散。改变了硼的扩散温度,分析了磷掺杂后向散射场和发射极的箔电阻,以及对双面太阳能电池电学参数的影响。发现叶子硼发射极电阻的下降(116±6)Ω/一级(64±2)Ω/一级和硼扩散温度增加的940°和980°C。然而,磷背散射场的叶片电阻增加,表明硼的扩散影响了磷掺杂区。当扩散温度为960℃时,发射体辐照度和背扩散场辐照度的效率分别为15.3%和15.5%。在这个装置中,双面性为0.987。结果表明,无论加工温度如何,发射极辐照度越高,开路电压越高。结论是,无论照明模式如何,开路电压和形状因子都在960℃的加工温度下增加。然而,由于少数载流子的复合增加,发射极辐照度的短路电流密度趋于降低。形状因素是影响效率的电气参数。
本文章由计算机程序翻译,如有差异,请以英文原文为准。
INFLUÊNCIA DO EMISSOR PRODUZIDO COM REDUÇÃO DE ETAPAS TÉRMICAS NOS PARÂMETROS ELÉTRICOS DE CÉLULAS SOLARES BIFACIAIS BASE N
As células solares bifaciais fabricadas em lâminas de silício cristalino tipo n apresentam potencial de obtenção de maior eficiência e bifacialidade próxima a um. Com este foco, o objetivo deste artigo é analisar a influência do método de formação do emissor produzido na mesma etapa térmica que o campo retrodifusor nos parâmetros elétricos de células solares bifaciais base n com estrutura PERT e passivação das superfícies com SiO2. Foi utilizado o método de spin-on e a difusão do boro foi realizada em forno convencional, seguida da difusão do fósforo com POCl3. Variou-se a temperatura de difusão de boro e analisou-se a resistência de folha do emissor e do campo retrodifusor dopado com fósforo bem como a influência nos parâmetros elétricos das células solares bifaciais. Verificou-se que a resistência de folha do emissor de boro diminuiu de (116 ± 6) Ω/sq para (64 ± 2) Ω/sq com o aumento da temperatura de difusão de boro de 940 °C a 980 °C. Porém, a resistência de folha do campo retrodifusor de fósforo aumentou, indicando que a difusão de boro afeta a região dopada com fósforo. As maiores eficiências, de 15,3% e 15,5 % com irradiância no emissor e campo retrodifusor, respectivamente, foi alcançada com a temperatura de difusão de 960 °C. Neste dispositivo, a bifacialidade foi de 0,987. Constatou-se que a tensão de circuito aberto foi maior com irradiância no emissor, independente da temperatura de processamento. Também se concluiu que a tensão de circuito aberto e o fator de forma cresceram até a temperatura de processamento de 960 °C, independente do modo de iluminação. Porém, a densidade de corrente de curto-circuito com irradiância no emissor tendeu a diminuir, devido ao aumento da recombinação dos portadores de carga minoritários. O fator de forma foi o parâmetro elétrico que mais influenciou na eficiência.
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