在太陽能電池的沉積工藝中,電池廠商經(jīng)常會(huì)考慮到ITO薄膜影響太陽能電池片性能的各種因素,以便在沉積工藝中對(duì)太陽能電池片所遇到的性能問題進(jìn)行有效的處理,從而提升電池片的光電轉(zhuǎn)換率。「美能光伏」生產(chǎn)的美能分光光度計(jì),可運(yùn)用全新的數(shù)據(jù)處理軟件對(duì)沉積工藝后的ITO薄膜的透光率進(jìn)行科學(xué)智能的高效檢測(cè),使電池廠商根據(jù)實(shí)時(shí)生成的數(shù)據(jù)對(duì)太陽能電池片的性能進(jìn)行快速的調(diào)整與優(yōu)化。本期「美能光伏」將給您介紹ITO薄膜影響太陽能電池片性能的重要因素!
ITO薄膜的結(jié)構(gòu)
ITO薄膜的結(jié)構(gòu)主要由其晶相、晶粒大小和晶界缺陷等決定。一般來說,ITO薄膜的晶相越單一,晶粒越大,晶界缺陷越小,其導(dǎo)電性和透明度就會(huì)越好。因此,為了提高ITO薄膜的結(jié)構(gòu)質(zhì)量,可以采用一些控制晶相生長和抑制晶粒細(xì)化的方法,如改變沉積溫度、氣壓、摻雜元素等。
ITO薄膜的厚度
ITO薄膜的厚度對(duì)太陽能電池片的性能有著復(fù)雜的影響,也是最直接影響到太陽能電池片性能的因素。一方面,ITO薄膜的厚度越大,其導(dǎo)電性就會(huì)越好,可以減少串聯(lián)電阻和歐姆損耗。另一方面,ITO薄膜的厚度越大,其透明度就越差,會(huì)增加光反射和吸收損失。為了平衡ITO薄膜的厚度對(duì)太陽能電池片性能的影響,需要根據(jù)不同類型的太陽能電池片選擇合適的厚度范圍。
ITO薄膜的表層厚度示意圖
對(duì)于晶體硅太陽能電池片而言,由于其本身具有較高的光吸收系數(shù)和較低的載流子壽命,因此需要選擇較厚的ITO薄膜,以提高其光透過率和減少其表面復(fù)合。而對(duì)于非晶硅或者有機(jī)太陽能電池片,由于其本身具有較低的光吸收系數(shù)和較高的載流子壽命,因此需要選擇較厚的ITO薄膜,以提高其導(dǎo)電性和減少其串聯(lián)電阻。「美能光伏」生產(chǎn)的美能探針式臺(tái)階儀可準(zhǔn)確測(cè)量出沉積薄膜的薄膜應(yīng)力、厚度等一系列重要參數(shù),電池廠商可根據(jù)測(cè)量結(jié)果與預(yù)設(shè)標(biāo)準(zhǔn)之間的差異,對(duì)太陽能電池的生產(chǎn)進(jìn)行及時(shí)調(diào)整與優(yōu)化,從而使其符合產(chǎn)業(yè)化標(biāo)準(zhǔn)。
ITO薄膜的形貌
ITO薄膜的形貌主要由其表面粗糙度和形成模式等決定。一般來說,ITO薄膜的表面粗糙度越小,其透明度就越好,從而有效減少光散射和反射損失。但是,過于平滑的ITO薄膜也會(huì)降低薄膜與其他層之間的接觸面積和附著力,影響太陽能電池片的穩(wěn)定性和壽命。此外,ITO薄膜的形成模式也會(huì)影響薄膜與其他層之間的界面特性和載流子傳輸效率。因此,為了優(yōu)化ITO薄膜的形貌特征,可以采用一些調(diào)節(jié)沉積速率、氧氣流量、基底溫度等參數(shù)的方法。
ITO薄膜的表面處理
ITO薄膜在制備過程或者使用過程中往往會(huì)受到氧化、水解、吸附等因素的影響,從而導(dǎo)致薄膜表面出現(xiàn)一些雜質(zhì)或者缺陷。這些表面缺陷會(huì)降低ITO薄膜的導(dǎo)電性和透明度,增加薄膜與其他層之間的界面能級(jí)和能級(jí)差,影響太陽能電池片的光電轉(zhuǎn)換率。為了改善ITO薄膜的表面質(zhì)量,可以采用一些清洗、退火、氧化還原、等離子體處理等方法。
ITO薄膜的表面結(jié)構(gòu)示意圖
為了進(jìn)一步檢測(cè)改善后的ITO薄膜質(zhì)量,可先使用「美能光伏」生產(chǎn)的美能探針式臺(tái)階儀,對(duì)ITO薄膜的粗糙度、波紋度、薄膜應(yīng)力、厚度等方面進(jìn)行精準(zhǔn)測(cè)量,并生成實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)和圖像給予清晰客觀的圖像與數(shù)據(jù)呈現(xiàn)。在測(cè)量完畢后,再繼續(xù)使用美能四探針電阻測(cè)試儀對(duì)沉積薄膜后的太陽能電池片進(jìn)行全自動(dòng)多點(diǎn)掃描,獲得準(zhǔn)確的方阻與電阻率數(shù)據(jù),從而使電池廠商可直接了解完成沉積工藝后的太陽能電池片是否符合產(chǎn)業(yè)化標(biāo)準(zhǔn),以便進(jìn)行科學(xué)客觀的調(diào)整!
美能分光光度計(jì)
美能分光光度計(jì)采用獨(dú)特的雙光束光學(xué)設(shè)計(jì),可完美矯正不同ITO薄膜的吸光度變化,從而進(jìn)行穩(wěn)定的樣品測(cè)量。
● 采用雙光源雙檢測(cè)器設(shè)計(jì)
● 超大波長范圍190-2800mm
● 雙光柵光學(xué)結(jié)構(gòu),有效降低雜散光
● 積分球直徑可達(dá)100mm
● 長期使用不發(fā)黃變性,光學(xué)性能穩(wěn)定
●可最大限度的降低檢測(cè)器切換導(dǎo)致的誤差
美能探針式臺(tái)階儀
美能探針式臺(tái)階儀是一款先進(jìn)的微納測(cè)量?jī)x器,采用出色的儀器系統(tǒng)構(gòu)造和最優(yōu)化的測(cè)量及數(shù)據(jù)處理軟件,可測(cè)量表面粗糙度、波紋度、表面2D/3D形狀、薄膜應(yīng)力。從而實(shí)現(xiàn)可靠、高效、簡(jiǎn)易的樣品檢測(cè),并完成從研發(fā)到質(zhì)量控制的完美把控。
● 配備500W像素高分辨率彩色攝像機(jī)
● 臺(tái)階高度重復(fù)性1nm
● 超高直線度導(dǎo)軌、反應(yīng)樣品微小形貌
● 亞埃級(jí)分辨率、13μm量程下可達(dá)0.01埃
●高低噪比與低線性誤差
美能四探針電阻測(cè)試儀
美能四探針電阻測(cè)試儀可以對(duì)最大230mm的樣品進(jìn)行快速、自動(dòng)的掃描,獲得樣品不同位置的方阻/電阻率分布信息,可廣泛應(yīng)用于光伏、半導(dǎo)體、合金、陶瓷等諸多領(lǐng)域。
● 超高測(cè)量范圍,測(cè)量0.1MΩ~100MΩ薄層電阻
● 高精密測(cè)量,動(dòng)態(tài)重復(fù)率可達(dá)0.2%
● 全自動(dòng)多點(diǎn)掃描,多種預(yù)設(shè)方案亦可自定義調(diào)節(jié)
● 快速材料表征,可自動(dòng)執(zhí)行矯正因子計(jì)算
由于ITO薄膜對(duì)太陽能電池片的性能有著重要的影響,因此電池廠商需要根據(jù)不同的應(yīng)用需求和工藝條件,有針對(duì)性的優(yōu)化ITO薄膜的結(jié)構(gòu)、厚度和形貌等,使其達(dá)到產(chǎn)業(yè)化所要求的光電轉(zhuǎn)換率。「美能光伏」生產(chǎn)的美能分光光度計(jì),可用來測(cè)量ITO薄膜的導(dǎo)電率和透光率,并根據(jù)科學(xué)的檢測(cè)結(jié)果助力電池廠商有效的改善太陽能電池的性能,從而生產(chǎn)出高質(zhì)量的太陽能電池!
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