Efficiency Improvement of Industrial Silicon Solar Cells by the POCl3 Diffusion Process

多晶硅 材料科学 兴奋剂 掺杂剂 扩散 太阳能电池 光电子学 光伏系统 载流子寿命 开路电压 能量转换效率 纳米技术 电压 电气工程 热力学 图层(电子) 物理 工程类 薄膜晶体管
作者
Xiaodong Xu,Wangping Wu,Qinqin Wang
出处
期刊:Materials [MDPI AG]
卷期号:16 (5): 1824-1824 被引量:1
标识
DOI:10.3390/ma16051824
摘要

To improve the efficiency of polycrystalline silicon solar cells, process optimization is a key technology in the photovoltaic industry. Despite the efficiency of this technique to be reproducible, economic, and simple, it presents a major inconvenience to have a heavily doped region near the surface which induces a high minority carrier recombination. To limit this effect, an optimization of diffused phosphorous profiles is required. A "low-high-low" temperature step of the POCl3 diffusion process was developed to improve the efficiency of industrial-type polycrystalline silicon solar cells. The low surface concentration of phosphorus doping of 4.54 × 1020 atoms/cm3 and junction depth of 0.31 μm at a dopant concentration of N = 1017 atoms/cm3 were obtained. The open-circuit voltage and fill factor of solar cells increased up to 1 mV and 0.30%, compared with the online low-temperature diffusion process, respectively. The efficiency of solar cells and the power of PV cells were increased by 0.1% and 1 W, respectively. This POCl3 diffusion process effectively improved the overall efficiency of industrial-type polycrystalline silicon solar cells in this solar field.
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