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Damp-Heat-Stable, High-Efficiency, Industrial-Size Silicon Heterojunction Solar Cells

材料科学 光电子学 能量转换效率 钝化 非晶硅 带隙 太阳能电池 混合太阳能电池 兴奋剂 聚合物太阳能电池 光伏系统 异质结 晶体硅 共发射极 纳米技术 图层(电子) 生物 生态学
作者
Wenzhu Liu,Liping Zhang,Xinbo Yang,Jing Shi,Lingling Yan,Lujia Xu,Zhuopeng Wu,Renfang Chen,Jun Peng,Jingxuan Kang,Kai Wang,Fanying Meng,Stefaan De Wolf,Zhengxin Liu
出处
期刊:Joule [Elsevier]
卷期号:4 (4): 913-927 被引量:50
标识
DOI:10.1016/j.joule.2020.03.003
摘要

Summary

Silicon heterojunction (SHJ) solar cells employ nanometer-thin stacks of intrinsic and doped hydrogenated amorphous silicon (a-Si:H) films as carrier-selective contacts. To achieve excellent carrier selectivity, the a-Si:H must be carefully optimized to guarantee an atomically sharp a-Si:H/c-Si interface. In this work, by combining experiments with molecular dynamics and ab initio calculations, we unveil that H atoms bonded to internal-void surfaces in a-Si:H broaden its optical band gap via a filamentary effect near the valence-band maximum. The photovoltaic performance of rear-emitter SHJ solar cells can be significantly improved by tailoring the Si−H bonding state in the front a-Si:H passivation layer, resulting in a power conversion efficiency (PCE) of 23.4% on a 6-in cell. By implementing double antireflection coatings (ARCs) of SiNx and SiOx, the PCE is further improved to 23.9%. More importantly, the ARC devices show prominently improved damp-heat stability without encapsulation in 1,000-h aging at 85°C, 85% relative humidity.
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