高效多晶硅太阳能电池制备工艺研究
高效多晶硅太阳能电池制备工艺研究【摘要】:长期以来,光伏发电技术被认为是解决能源衰竭和环境危机的主要途径。而多晶硅太阳能电池份额占据光伏市场的绝大部分,并呈现逐年上升趋势,有极大的
【学位授予单位】:湖南大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2011
【分类号】:TM914.4
【目录】:
- 摘要5-6
- Abstract6-10
- 第1章 绪论10-22
- 1.1 立题背景10-11
- 1.2 全球光伏产业的发展状况11-19
- 1.2.1 全球光伏市场走势11-12
- 1.2.2 全球光伏技术的发展状况12-14
- 1.2.3 全球量产新结构体硅电池14-19
- 1.3 多晶硅太阳能电池的优势19-20
- 1.3.1 多晶硅片生产优势19-20
- 1.3.2 多晶硅太阳能电池生产优势20
- 1.4 本文研究的主要内容20-22
- 第2章 多晶硅太阳能电池理论研究22-28
- 2.1 多晶硅太阳能电池结构及原理22-23
- 2.2 多晶硅太阳能电池的光学特性23-25
- 2.2.1 光谱响应特性23-24
- 2.2.2 短路电流24
- 2.2.3 少子寿命24-25
- 2.3 多晶硅太阳能电池的电学特性25-27
- 2.3.1 等效电路以及电流-电压特性25-26
- 2.3.2 开路电压26-27
- 2.4 本章小结27-28
- 第3章 多晶硅太阳能电池制备工艺优化28-51
- 3.1 一次清洗工序28-31
- 3.1.1 一次清洗工序的原理28-29
- 3.1.2 一次清洗工序的工艺参数29-30
- 3.1.3 一次清洗工序的工艺优化30-31
- 3.2 扩散工序31-35
- 3.2.1 扩散原理31-32
- 3.2.2 扩散工艺参数32-34
- 3.2.3 扩散工艺优化34-35
- 3.3 湿法刻蚀工序35-39
- 3.3.1 湿法刻蚀的原理35-36
- 3.3.2 湿法刻蚀设备以及工艺参数36-38
- 3.3.3 湿法刻蚀工艺优化38-39
- 3.4 等离子体增强化学气相沉积工序39-42
- 3.4.1 等离子体增强化学气相沉积氮化硅薄膜的原理39-40
- 3.4.2 等离子体增强化学气相沉积氮化硅薄膜的工艺参数40-41
- 3.4.3 等离子体增强化学气相沉积氮化硅薄膜的工艺优化41-42
- 3.5 金属化工序42-46
- 3.5.1 金属化工序的原理42-44
- 3.5.2 金属化工序的工艺参数44-45
- 3.5.3 金属化工序的工艺优化45-46
- 3.6 测试分选工序46-49
- 3.6.1 太阳能测试仪的原理46-48
- 3.6.2 表征太阳能电池特性的其它设备48-49
- 3.7 本章小结49-51
- 第4章 多晶硅太阳能电池制备工艺的匹配问题研究51-66
- 4.1 一次清洗减薄厚度与后续工艺的匹配问题51-54
- 4.1.1 实验51-52
- 4.1.2 分析与讨论52-54
- 4.1.3 结论54
- 4.2 浅扩散与PECVD 以及丝印烧结工序的匹配问题54-58
- 4.2.1 实验55-56
- 4.2.2 分析和讨论56-58
- 4.2.3 结论58
- 4.3 湿法刻蚀与双面扩散的工艺匹配问题58-61
- 4.3.1 实验59
- 4.3.2 分析和讨论59-61
- 4.3.3 结论61
- 4.4 顶电极设计与浅扩散工艺的匹配问题61-64
- 4.4.1 发射区方块电阻61-62
- 4.4.2 副栅线间距62-63
- 4.4.3 主栅线的条数以及宽度63-64
- 4.5 本章小结64-66
- 结论66-67
- 参考文献67-71
- 致谢71
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