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氧化铝场钝化原理,电池片中钝化层的作用

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一、氧化铝场钝化原理

减少少子复合,提升少子寿命。氧化铝外层通常生长氮化硅进行保护,氧化铝的场钝化效应是使得硅片背表面诱导出负电荷,减少少子复合从而提升少子寿命。氧化铝由于存在优异的化学钝化效果和场钝化效果,并具有可量产性,成为了p型perc电池主流的背面钝化层。

二、电池片中钝化层的作用是

电池片中钝化层的主要作用是减少电池片的表面复合速率,从而提高电池的光电转换效率。

详细来说,钝化层在电池片中的作用至关重要。电池片作为光伏电池的核心部分,其主要功能是将光能转化为电能。在这一过程中,电池片的表面容易发生复合反应,即光生载流子(电子和空穴)在未达到电极之前就重新结合,从而降低了电池的光电转换效率。钝化层的存在就是为了抑制这种复合反应。

钝化层通常由一些特殊的材料构成,这些材料能够在电池片表面形成一层薄膜,有效地阻止光生载流子的复合。例如,在硅基太阳能电池中,常用的钝化层材料包括氮化硅(SiN)和氧化铝(Al2O3)等。这些材料不仅具有良好的化学稳定性,还能有效地降低电池片的表面态密度,从而提高载流子的寿命。

此外,钝化层还可以通过改变电池片表面的光学性质来增强电池的光吸收能力。例如,一些钝化层材料具有减反射作用,能够减少入射光的反射损失,使更多的光能够进入电池片并被吸收。这进一步提高了电池的光电转换效率。

三、电池片中钝化层的作用

电池片中钝化层的主要作用是减少电池片的表面复合速率,从而提高电池的光电转换效率。

1.降低表面复合速率

在半导体材料中,当光子撞击电池片表面时,会产生电子-空穴对。这些电子和空穴分别具有负电和正电,它们可以在电场的作用下分别移动到电池的正负极,从而产生电流。然而,如果这些电子和空穴在到达电极之前就重新结合,那么它们就不会对电流的产生做出贡献。这种现象被称为“复合”。钝化层通过减少电池片表面的缺陷态密度,降低了电子和空穴在表面复合的概率,从而提高了光电转换效率。

2.保护电池片

钝化层通常由硅氮化物、氧化铝等材料制成,这些材料具有良好的化学稳定性和机械强度,可以有效地保护电池片免受外界环境的影响。例如,硅氮化物钝化层可以阻止水分和氧气渗透到电池片内部,从而避免了电池片因氧化或水解而导致的性能退化。

3.提高光的利用率

某些类型的钝化层还具有光学性能,可以提高光的利用率。例如,一些钝化层具有减反射效果,可以减少入射光在电池片表面的反射损失,使更多的光子能够进入电池片并被吸收。这同样有助于提高光电转换效率。

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硅片和氧化铝的钝化
发布人:ochuanlianrangqu19860426 发布时间:2024-11-07