硅基太阳能电池表面减反射结构的制备与表征
硅基太阳能电池表面减反射结构的制备与表征【摘要】:随着传统化石能源的日益紧缺及其对生态环境的严重破坏,人们迫切需要一种对环境友好的清洁可再生能源。而太阳能电池直接将光能转化成电能,
【学位授予单位】:哈尔滨工业大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2011
【分类号】:TM914.41
【目录】:
- 摘要4-5
- Abstract5-10
- 第1章 绪论10-25
- 1.1 研究背景10-11
- 1.2 太阳能电池的研究现状11-14
- 1.2.1 太阳能11
- 1.2.2 太阳光谱11-12
- 1.2.3 光伏发电历史及现状12-13
- 1.2.4 太阳能电池的种类13-14
- 1.3 太阳能电池的基本原理14-16
- 1.3.1 硅及其基本性质14-15
- 1.3.2 硅太阳能电池的原理15-16
- 1.4 太阳能电池的减反射层16-24
- 1.4.1 太阳能电池效率的损失16-19
- 1.4.2 湿法碱性刻蚀19-20
- 1.4.3 湿法酸性刻蚀20-24
- 1.5 主要研究内容24-25
- 第2章 实验材料与方法25-31
- 2.1 制备工艺技术与理论依据25-27
- 2.1.1 表面减反射结构的现有制备工艺25-26
- 2.1.2 硅表面微结构减反射特性的理论依据26-27
- 2.2 实验方法27-29
- 2.2.1 硅片的切割和预处理27
- 2.2.2 纳米银粒子的制备27-28
- 2.2.3 离子溅射沉积纳米银粒子后辅助硅酸刻蚀28
- 2.2.4 银镜反应沉积纳米银粒子后辅助硅酸刻蚀28-29
- 2.2.5 单步法刻蚀29
- 2.3 实验试剂仪器设备29-31
- 2.3.1 实验试剂29-30
- 2.3.2 实验仪器设备30-31
- 第3章 离子溅射沉积纳米银粒子及其辅助酸刻蚀31-40
- 3.1 引言31
- 3.2 纳米银粒子的表面形貌31-32
- 3.3 多孔硅的制备32-34
- 3.4 多孔金字塔结构的制备34-37
- 3.4.1 硅的碱刻蚀34-35
- 3.4.2 金字塔结构上的酸刻蚀35-37
- 3.5 硅表面微结构的减反射效果37-39
- 3.5.1 多孔结构的减反射效果分析37-38
- 3.5.2 多孔金字塔结构的减反射效果分析38-39
- 3.6 本章小结39-40
- 第4章 银镜反应沉积银粒子及其辅助酸刻蚀40-52
- 4.1 引言40
- 4.2 银镜反应制备纳米银粒子40-45
- 4.2.1 单分散纳米银粒子的制备40-43
- 4.2.2 疏松状纳米银镀层的制备43-44
- 4.2.3 硅表面纳米银粒子的表面成分分析44-45
- 4.3 酸刻蚀后硅的形貌结构45-49
- 4.3.1 硅表面多孔结构的制备45-47
- 4.3.2 硅纳米簇结构的制备47-49
- 4.4 刻蚀后硅的减反射性能49-51
- 4.4.1 多孔硅的减反射性能49-50
- 4.4.2 硅纳米簇的减反射性能50-51
- 4.5 本章小结51-52
- 第5章 单步法酸刻蚀制备硅表面微结构52-64
- 5.1 引言52
- 5.2 刻蚀硅的表面结构52-59
- 5.2.1 反应初始阶段硅的表面形貌53-54
- 5.2.2 短时间刻蚀后硅的形貌54-56
- 5.2.3 长时间刻蚀后硅的形貌56-57
- 5.2.4 孔径及孔深随刻蚀时间的变化57-58
- 5.2.5 硅纳米线的形貌特征58-59
- 5.3 刻蚀后硅的减反射效果分析59-61
- 5.3.1 多孔硅的减反射效果59-61
- 5.3.2 硅纳米线的减反射效果61
- 5.4 多孔硅的吸收光谱61-63
- 5.5 本章小结63-64
- 第6章 微结构的形成机制及纳米银粒子的增透机理64-69
- 6.1 引言64
- 6.2 贵金属辅助化学刻蚀的机理分析64-65
- 6.3 硅表面微结构的形成机制65-67
- 6.4 纳米银粒子的异常增透机理67-68
- 6.5 本章小结68-69
- 结论69-70
- 参考文献70-78
- 致谢78
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