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Heavy Boron-Doped Silicon Tunneling Inter-layer Enables Efficient Silicon Heterojunction Solar Cells

材料科学 兴奋剂 非晶硅 异质结 光电子学 纳米晶硅 带偏移量 应变硅 晶体硅 太阳能电池 硅烷 带隙 纳米技术 价带 复合材料 化学 有机化学
作者
Yinuo Zhou,Honghua Zhang,Zhenfei Li,Shenglei Huang,Junlin Du,Anjun Han,Jianhua Shi,Guangyuan Wang,Qiang Shi,Wenjie Zhao,Haoxin Fu,Bin Fan,Fanying Meng,Wenzhu Liu,Zhengxin Liu,Liping Zhang
出处
期刊:ACS Applied Materials & Interfaces [American Chemical Society]
卷期号:16 (35): 46889-46896 被引量:1
标识
DOI:10.1021/acsami.4c07897
摘要

P-type hydrogenated nanocrystalline silicon (nc-Si:H) has been used as a hole-selective layer for efficient n-type crystalline silicon heterojunction (SHJ) solar cells. However, the presence of an additional valence band offset at the interface between intrinsic amorphous hydrogenated silicon and p-type nc-Si:H films will limit the hole carrier transportation. In this work, it has been found that when a heavily boron-doped silicon oxide layer deposited with high hydrogen dilution to silane (pB) was inserted into their interface, the fill factor of SHJ solar cells increases 3% absolutely because of the reduced valence band offset and the increased opportunity to provide a hopping tunnel assisted by the doping energy level and valence band tail states. Furthermore, the additional boron incorporation in intrinsic amorphous silicon adjacent to pB helps to enhance the built-in electric field, thus increasing the hole selectivity. By these means, the power conversion efficiency was improved from 23.9% to approximately 25%.
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