色哟哟视频在线观看-色哟哟视频在线-色哟哟欧美15最新在线-色哟哟免费在线观看-国产l精品国产亚洲区在线观看-国产l精品国产亚洲区久久

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

ITO薄膜制備過程中影響其性能的因素

美能光伏 ? 2024-03-05 08:33 ? 次閱讀

隨著太陽能電池技術的快速迭代,異質結太陽能電池因其高轉換效率、高開路電壓、低溫度系數、低工藝溫度、可雙面發電等優點而受到廣泛關注。其中ITO薄膜在異質結太陽能電池中發揮著重要作用,其制備過程中,氧含量、沉積溫度和濺射功率對其電學光學性能會產生一定的影響。美能掃描四探針方阻測試儀分光光度計,能分別檢測太陽能電池的薄膜方阻薄膜材料的反射率和透過率,幫助用戶在不同條件制備薄膜后,選擇出最優的制備方案。

本篇文章將給大家講解氧含量對ITO薄膜的電學和光學性能的影響。

異質結太陽能電池概述

n型硅片為襯底,經過清洗制絨,采用等離子沉積法依次沉積本征非晶硅薄膜(ia-Si:H)和n/p型非晶硅薄膜。在正面和背面進行增強化學氣相沉積(PECVD),形成背面場和PN異質結,以減少載流子的復合。然后通過直流磁控濺射(SP)在正面和背面沉積TCO薄膜作為載流子傳輸。最后,通過絲網印刷在太陽能電池的正面和背面印刷金屬,形成雙面對稱結構的異質結,TCO層/P摻雜a-Si:H層/本征a-Si:H鈍化層/c-Si晶片/本征a-Si:H鈍化層/N摻雜a-Si:H層/TCO層。但異質結太陽能電池的發射極為非晶硅,因此需要在非晶硅層與金屬電極之間引入TCO薄膜,以保證電流的橫向傳輸,并減少傳統太陽能電池因橫向傳輸性能差而帶來的熱損失高的缺點。fba4c4ac-da87-11ee-9118-92fbcf53809c.pngHJT太陽能電池的結構圖

在眾多TCO薄膜中,ITO薄膜是一種n型半導體透明導電氧化物薄膜,其帶隙大于3.5 eV,電阻率低至10-4Ω?cm?。它具有獨特的光學性能,如紫外線截止特性、可見光高透過率、紅外光反射率高等。而在制備ITO薄膜的過程中,氧含量、沉積溫度和濺射功率對ITO薄膜透光率和電導率有一定影響,也對HJT太陽能電池性能產生影響。

氧含量對ITO薄膜的電學和光學性能的影響

1. 電學性能

氧含量對ITO薄膜的透過率和電阻率較為敏感。不同氧含量制備的ITO薄膜的載流子遷移率、載流子濃度、電阻率、透過率都不同,ITO薄膜的導電率主要依靠氧空位和雜原子摻雜提供載流子。1個Sn4+取代In3+可以提供1個電子,1個氧空位可以提供2個電子;然而,遷移率與薄膜中的散射機制有關。

fbb21ed6-da87-11ee-9118-92fbcf53809c.png

不同氧含量的ITO薄膜的電學特性

從上圖可以看出,載流子濃度隨著氧含量的增加而降低,這是由氧空位減少引起的。隨著氧含量的增加,遷移率呈現先增加后減少的趨勢。當氧含量為2.2%時,遷移率達到最大值29.9 cm-2/V-2·s-1;然而,當氧含量超過2.2%時,遷移率降低。豐富的氧含量使薄膜中的氧離子成為氧雜質。因此,載流子的散射隨著氧含量的增加而增強,導致載流子遷移率下降,電阻率隨著氧含量的增加而增加。根據ρ=Nμ,ITO薄膜的電阻率與載流子濃度和遷移率有關,并且與載流子濃度和遷移率的乘積成反比。一開始,由于氧氣不足,ITO薄膜中存在很多氧空位,導致載流子濃度較高,電阻率較低。此后,隨著氧含量的增加,薄膜中的載流子濃度和遷移率均下降,電阻率增大。

2. 光學性能

ITO薄膜的透過率主要與兩個波長區域有關,即中短波區域長波長區域。中短波區的透過率主要與材料的禁帶寬度有關,而長波區的透過率主要與載流子濃度有關。過高的載流子濃度會與入射光產生強烈的相互作用,從而影響薄膜的透過率。從下圖可以看出,隨著氧含量的增加,ITO薄膜的透過率先增加后略有下降。由于在高氧含量條件下形成高價化合物,薄膜的透光率上升至90%以上。當繼續增加氧含量時,透光率再次下降,這可能是由于晶界吸收了過量的氧離子以及樣品中的缺陷增強了樣品的散射。fbba88dc-da87-11ee-9118-92fbcf53809c.png

不同氧含量的ITO薄膜的光學特性

美能掃描四探針方阻測試儀FPP230A

fbc7bf16-da87-11ee-9118-92fbcf53809c.png

美能掃描四探針方阻測試儀可以對最大230×230mm的樣品進行快速、自動的掃描,獲得樣品不同位置的方阻/電阻率分布信息,可廣泛應用于光伏、半導體、合金、陶瓷等諸多領域。

超高測量范圍,測量1mΩ~100MΩ

高精密測量,動態重復性可達0.2%

全自動多點掃描,多種預設方案亦可自定義調節

  • 快速材料表征,可自動執行校正因子計算

美能分光光度計UVN2800

fbedfd2a-da87-11ee-9118-92fbcf53809c.png

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 太陽能電池
    +關注

    關注

    22

    文章

    1191

    瀏覽量

    69496
  • 薄膜
    +關注

    關注

    0

    文章

    298

    瀏覽量

    29436
  • ITO
    ITO
    +關注

    關注

    0

    文章

    55

    瀏覽量

    19584
收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    CVD薄膜質量的影響因素及故障排除

    本文介紹了CVD薄膜質量的影響因素及故障排除。 CVD薄膜質量影響因素 以下將以PECVD技術沉積薄膜作為案例,闡述影響
    的頭像 發表于 01-20 09:46 ?51次閱讀
    CVD<b class='flag-5'>薄膜</b>質量的影響<b class='flag-5'>因素</b>及故障排除

    氮化硅薄膜的特性及制備方法

    氮化硅(Si?N?)薄膜是一種高性能介質材料,在集成電路制造領域具有廣泛的應用前景。作為非晶態絕緣體,氮化硅薄膜不僅介電特性優于傳統的二氧化硅,還具備對可移動離子的強阻擋能力、結構致密、針孔密度
    的頭像 發表于 11-29 10:44 ?572次閱讀
    氮化硅<b class='flag-5'>薄膜</b>的特性及<b class='flag-5'>制備</b>方法

    氮化硅薄膜制備方法及用途

    一、氮化硅薄膜制備方法及用途 氮化硅(Si3N4)薄膜是一種應用廣泛的介質材料。作為非晶態絕緣體,氮化硅薄膜的介電特性優于二氧化硅,具有對可移動離子較強的阻擋能力、結構致密、針孔密度小
    的頭像 發表于 11-24 09:33 ?628次閱讀
    氮化硅<b class='flag-5'>薄膜</b><b class='flag-5'>制備</b>方法及用途

    濺射薄膜性能的表征與優化

    在現代科技領域中,薄膜技術發揮著至關重要的作用。而磁控濺射鍍膜作為一種常用的薄膜制備方法,工藝的成功與否關鍵在于對薄膜
    的頭像 發表于 11-22 10:35 ?240次閱讀

    FIB在TEM樣品制備中的利與弊

    透射電子顯微鏡(TEM)樣品制備是現代材料科學研究的重要環節。在這一過程中,金鑒實驗室憑借其先進的設備和專業的技術團隊,能夠為客戶提供高質量的FIB測試服務,確保樣品制備的精確性和可靠性。透射
    的頭像 發表于 11-01 14:21 ?307次閱讀
    FIB在TEM樣品<b class='flag-5'>制備</b>中的利與弊

    影響EMC性能因素

    影響EMC(電磁兼容性)性能因素眾多,它們貫穿于設備或系統的整個設計、制造和使用過程中。 一、設計因素 1. 電壓 電源電壓是影響EMC性能
    的頭像 發表于 10-24 14:54 ?885次閱讀

    不同厚度的ITO薄膜光學和電學性能對光伏電池的影響

    ITO由于高透過率和導電性,已廣泛應用于太陽能電池領域。ITO薄膜的厚度對光學性能有顯著影響
    的頭像 發表于 09-21 08:09 ?777次閱讀
    不同厚度的<b class='flag-5'>ITO</b><b class='flag-5'>薄膜</b>光學和電學<b class='flag-5'>性能</b>對光伏電池的影響

    ATA-7010高壓放大器在納米薄膜制備中的作用有哪些

    納米薄膜制備是現代微電子、光學、磁學等領域中的關鍵技術之一。在納米薄膜制備過程中,高壓放大器作為一種重要的設備,能夠為
    的頭像 發表于 05-17 11:19 ?368次閱讀
    ATA-7010高壓放大器在納米<b class='flag-5'>薄膜</b><b class='flag-5'>制備</b>中的作用有哪些

    賽默斐視X射線薄膜測厚儀與薄膜表面缺陷檢測

    在現代工業生產中,薄膜材料被廣泛應用于包裝、電子、光學和其他領域。然而,薄膜制品在生產過程中常常會出現一些表面缺陷,如氣泡、雜質、裂紋等,這些缺陷可能會影響產品的質量和性能。因此,對
    的頭像 發表于 04-17 15:52 ?374次閱讀

    影響pcb蝕刻性能的五大因素有哪些?

    一站式PCBA智造廠家今天為大家講講影響pcb蝕刻性能因素有哪些方面?影響pcb蝕刻性能因素。PCB蝕刻是PCB制造過程中的關鍵步驟之一
    的頭像 發表于 03-28 09:37 ?1045次閱讀
    影響pcb蝕刻<b class='flag-5'>性能</b>的五大<b class='flag-5'>因素</b>有哪些?

    薄膜電容性能穩定的關鍵所在

    薄膜電容在電子領域應用廣泛,性能穩定的關鍵在于優質薄膜材料、薄膜的適當厚度和均勻性,以及先進的制造工藝。這些
    的頭像 發表于 03-12 16:40 ?470次閱讀

    薄膜電容性能穩定的關鍵所在

    薄膜電容在電子領域應用廣泛,性能穩定的關鍵在于優質薄膜材料、薄膜的適當厚度和均勻性,以及先進的制造工藝。這些
    的頭像 發表于 03-12 16:40 ?449次閱讀
    <b class='flag-5'>薄膜</b>電容<b class='flag-5'>性能</b>穩定的關鍵所在

    沉積溫度和濺射功率對ITO薄膜性能的影響研究

    ITO薄膜在提高異質結太陽能電池效率方面發揮著至關重要的作用,同時優化ITO薄膜的電學性能和光學性能
    的頭像 發表于 03-05 08:33 ?1038次閱讀
    沉積溫度和濺射功率對<b class='flag-5'>ITO</b><b class='flag-5'>薄膜</b><b class='flag-5'>性能</b>的影響研究

    全球首片8寸硅光薄膜鈮酸鋰光電晶圓下線

    由于出色的性能薄膜鈮酸鋰在諸如濾波器、光通訊、量子通信以及航空航天等多個領域都發揮了關鍵角色。然而,大尺寸鈮酸鋰晶體圓片制備過程中的難題,以及其微納加工技術一直是業界面臨的挑戰。
    的頭像 發表于 03-04 11:37 ?936次閱讀

    什么是薄膜與厚膜?薄膜與厚膜有什么區別?

    在半導體制造領域,我們經常聽到“薄膜制備技術”,“薄膜區”,“薄膜工藝”等詞匯,那么有厚膜嗎?答案是:有。
    的頭像 發表于 02-25 09:47 ?2126次閱讀
    什么是<b class='flag-5'>薄膜</b>與厚膜?<b class='flag-5'>薄膜</b>與厚膜有什么區別?
    主站蜘蛛池模板: 乱xxxjapanese黑人| 麻豆产精品一二三产区区| 免费。色婬网站| 又黄又猛又爽大片免费| 国产亚洲精品 在线视频 香蕉| 少妇仑乱A毛片| 调教美丽的白丝袜麻麻视频| 日产久久视频| 国产精品99久久久精品无码| 无码人妻精品国产婷婷| 国产精品一区二区AV白丝在线| 小舞被爆操| 狠狠色狠狠色狠狠五月ady| 亚洲欧美一区二区久久| 久久久擼擼擼麻豆| 2020无码最新国产在线观看| 免费观看成人毛片| ca88亚洲城娱乐| 日韩一区二区三区四区区区| 国产福利视频第一导航| 亚洲精品成人久久久影院| 久久久精品久久久久特色影视| 4虎最新网址| 人妻无码AV中文系列| 国产精品99久久久久久WWW| 亚洲精品久久久WWW游戏好玩| 久久精品视频在线直播6| 91精品国产91热久久p| 欧美三级aaa| 国产精品麻豆a在线播放| 亚洲午夜精品久久久久久抢| 久久久无码精品亚洲A片猫咪| 99热热在线精品久久| 无止侵犯高H1V3无止侵犯| 久久99精品国产99久久6男男| 99久久香蕉国产线看观看| 甜性涩爱在线看| 久久久国产精品免费A片蜜臀| yellow视频免费观看高清在线| 午夜影院和视费x看| 美女被强奷到抽搐的动态图|