一种硅基氮化铟太阳能电池制造技术

技术编号:23181638 阅读:68 留言:0更新日期:2020-01-22 05:00
本实用新型专利技术公开了一种硅基氮化铟太阳能电池,所述硅基氮化铟太阳能电池包括依次层叠设置的负电极层、电流扩散层、Si子电池、至少一个柱状p‑i‑n型InN子电池和正电极层,所述正电极层与所述Si子电池之间填充有绝缘材料以完全覆盖柱状p‑i‑n型InN子电池。相较于传统PN结构的氮化铟电池,本实用新型专利技术采用的p‑i‑n型氮化铟电池结构由于氮化铟的本质区域(i层)的增加和存在可以允许更有效的载流子产生,从而使得硅基氮化铟太阳能电池具有较好的转换效率,在太阳能电池领域具有较好的应用前景。

A silicon based indium nitride solar cell

【技术实现步骤摘要】
一种硅基氮化铟太阳能电池
本技术涉及太阳能电池领域,尤其是涉及一种硅基氮化铟太阳能电池。
技术介绍
氮化物半导体材料由于电子运动在很宽的范围内可调,因此能带宽度范围大、禁带宽度显著大于Si等半导体材料,在晶体管、新型太阳能电池、半导体照明等诸多领域有着重要应用。其中,氮化铟具有优良的电子输运性能和窄的能带,在光电子器件中具有较好的应用潜力,但现有技术中的太阳能电池对于如何改进基于氮化铟材料的太阳能电池结构以提高其转化效率,未作深入研究。
技术实现思路
本技术的目的是提供一种硅基氮化铟太阳能电池,该硅基氮化铟太阳能电池结合Si子电池和柱状p-i-n型InN子电池结构,使得光线从电池两侧照射均能够被吸收,同时由于氮化铟的本质区域(i层)的增加和存在可以允许更有效的载流子产生,进而提高了硅基太阳能电池的转换效率。本技术所采取的技术方案是:本技术提供一种硅基氮化铟太阳能电池,包括依次层叠设置的负电极层、电流扩散层、Si子电池、至少一个柱状p-i-n型InN子电池和正电极层,所述正电极层与所述Si子电池之间填充有绝缘材料以完全覆盖柱状p-i-n型InN子电池。优选地,所述Si子电池包括n型Si层和p型Si层。优选地,所述绝缘材料为光刻胶,是一种透明材料。进一步优选地,所述光刻胶为SU-8。优选地,所述电流扩散层为ITO层、AZO、GZO、金属纳米线、纳米碳管、石墨烯、导电高分子中的任一种。电流扩散层能够加强正电极对载流子的收集。优选地,所述柱状p-i-n型InN子电池为氮化铟纳米线结构。进一步地,所述氮化铟纳米线结构的直径为100~500nm。进一步地,所述的氮化铟纳米线结构的线长为1.0~1.6μm。优选地,所述柱状p-i-n型InN子电池包括依次设置的Si掺杂的n型InN、未掺杂的i型InN和Mg掺杂的p型InN。优选地,所述正电极层为Cr/Pt/Au正电极。优选地,所述负电极层为Ti/Ag电极。负电极层同时也具有反射镜功能,可将光子反射回电池内部再吸收利用。本技术的有益效果是:本技术提供的硅基氮化铟太阳能电池本身拥有独特的抗反射和光局限特性,太阳光在从氮化铟纳米线顶部照射时,能量大于Eg(InN)的光子可以容易被氮化铟奈米线吸收,当光直接照射到衬底上时,能量大于Eg(Si)的光子也可被衬底吸收。在N型半导体-P型半导体接合处的空间电荷区会形成内建电场,由于大的内置电场,在本质层中以及在异质结的两端中产生的电洞和电子可以透过端部的欧姆接触快速收集。另外,由于内置电场抑制了向p型Si的电子注入,相较于传统PN结构的氮化铟电池,p-i-n型氮化铟电池结构而由于氮化铟的本质区域(i层)的增加和存在可以允许更有效的载流子产生。本技术的硅基氮化铟太阳能电池具有较好的转换效率,在太阳能电池领域具有较好的应用前景。附图说明图1为实施例1中的硅基太阳能电池的结构示意图;图2为实施例1中氮化铟纳米线结构的SEM图。具体实施方式以下将结合实施例对本技术的构思及产生的技术效果进行清楚、完整地描述,以充分地理解本技术的目的、特征和效果。显然,所描述的实施例只是本技术的一部分实施例,而不是全部实施例,基于本技术的实施例,本领域的技术人员在不付出创造性劳动的前提下所获得的其他实施例,均属于本技术保护的范围。实施例1参见图1,本实施例提供一种硅基氮化铟太阳能电池,包括依次层叠设置的负电极层1、电流扩散层2、Si子电池3、多组柱状p-i-n型InN子电池4和正电极层5,所述正电极层5与所述Si子电池3之间填充有绝缘材料6以完全覆盖柱状p-i-n型InN子电池4(为便于清楚地看到太阳能电池的内部结构,图1中柱状p-i-n型InN子电池由虚线表示)。本实施例中负电极层1为Ti/Ag电极,电流扩散层2为ITO层,所述Si子电池3包括n型Si层31和p型Si层32,每一个柱状p-i-n型InN子电池4由依次设置的Si掺杂的n型InN41、未掺杂的i型InN42和Mg掺杂的p型InN43构成,正电极层5为Cr/Pt/Au正电极,绝缘材料6为光阻剂SU-8。本实施例还提供一种上述硅基氮化铟太阳能电池的制备方法,按照以下步骤制备:(1)制备Si子电池:选用n型硅(111面)、电阻率介于0.5~5Ω.cm作为衬底,衬底厚度减轻打薄以标准硅晶圆清洗程序去除金属杂质、有机物污染、微尘与自然氧化物并且降低表面粗糙度,然后对衬底进行清洗,分别使用丙酮、异丙醇、去离子水,采用超音波震荡机震洗各10分钟以清洗衬底表面脏污,采用氢氟酸溶液(水与氢氟酸比例=50:1),去除衬底表面的氧化物(二氧化硅)使得硅裸露于表层。采用硼硅酸盐(Borosilicafilm,浓度5×1020cm-3)扩散源溶液,内含硼原子及具有挥发有机溶剂,使用旋涂机将其涂布于衬底表面,每分钟2500转,时间30秒,旋涂硼硅酸盐(Borosilicafilm)之后,在250℃加热板上进行烘烤10分钟,烘烤之后即在衬底表面上留下一层二氧化硅的硼原子,衬底的硼原子扩散采用高温炉管进行,抽真空后通入高纯度氮气,一大气压开始升温并持温于1000℃,再降温回到常温下,衬底在高温扩散完成后依序浸入丙酮、异丙醇和去离子水,采用超音波震荡机震洗各10分钟,再采用氢氟酸溶液(水与氢氟酸比例=50:1)去除衬底残留表面的扩散物质,在最后的硅衬底形成PN结,与n-Si(111)衬底形成结深100nm的p-Si(111)层,进而形成Si子电池。(2)制备柱状p-i-n型InN子电池:将具有PN接面的Si子电池置于电浆辅助分子束外延系统(PA-MBE),电浆氮气源辅助之气态源分子束外延在富氮条件下直接在Si子电池的p-Si(111)层上生长无催化剂的p-i-n型氮化铟纳米线结构,具体生长条件为:对于p-i-n型氮化铟纳米线结构,衬底温度为500℃,腔体压力为5×108Torr,氮气流速为1~3sccm,电浆正向功率为300W;n型氮化铟(InN:Si)和p型氮化铟生长温度分别为1200℃和250℃。氮化铟纳米线结构由0.6μm高n型氮化铟(InN:Si)、0.1μm高本质未掺杂氮化铟(InN)和0.6μm高p型氮化铟(InN:Mg)层组成,氮化铟纳米线结构中的Si和Mg掺杂剂浓度分别估计为6×1017cm3和6×1019cm3,多组氮化铟纳米线结构形成纳米线阵列。实际操作中,由于非平面生长过程,氮化铟纳米线结构中的掺杂剂浓度可以适时变化。在引入氮气之前,可以首先在Si衬底上在生长温度下沉积原位铟(In)晶种层,以形成铟液滴,以促进氮化铟的成核和后续的纳米线形成。(3)将稀释至25%固体浓度的SU-8光阻剂以旋转涂布机3000rpm旋涂,得到略大于1μm的厚度并完全覆盖柱状p-i-n型InN子电池。接下来,在100W的等电浆功率下使用O2:Ar(1:4)进行蚀刻,从顶部向下蚀刻SU-8层,直本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种硅基氮化铟太阳能电池,其特征在于,包括依次层叠设置的负电极层、电流扩散层、Si子电池、至少一个柱状p-i-n型InN子电池和正电极层,所述正电极层与所述Si子电池之间填充有绝缘材料以完全覆盖柱状p-i-n型InN子电池。/n

【技术特征摘要】
1.一种硅基氮化铟太阳能电池,其特征在于,包括依次层叠设置的负电极层、电流扩散层、Si子电池、至少一个柱状p-i-n型InN子电池和正电极层,所述正电极层与所述Si子电池之间填充有绝缘材料以完全覆盖柱状p-i-n型InN子电池。


2.根据权利要求1所述的硅基氮化铟太阳能电池,其特征在于,所述Si子电池包括n型Si层和p型Si层。


3.根据权利要求1所述的硅基氮化铟太阳能电池,其特征在于,所述绝缘材料为光刻胶。


4.根据权利要求1所述的硅基氮化铟太阳能电池,其特征在于,所述电流扩散层为ITO层、AZO、GZO、金属纳米线、纳米碳管、石墨烯、导电高分子中的任一种。


5.根据权利要求1所述的硅基氮化铟太阳能电池,其特征在于,所述柱状p-i-n型InN子...

【专利技术属性】
技术研发人员:郭建廷李方红常嘉兴
申请(专利权)人:深圳市科创数字显示技术有限公司
类型:新型
国别省市:广东;44

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