合肥金星智控科技股份有限公司
宣传

位置:北方有色 >

有色技术频道 >

> 新能源材料技术

> 薄层SiO2钝化膜的制备方法及制备的电池

薄层SiO2钝化膜的制备方法及制备的电池

925   编辑:北方有色网   来源:江苏杰太光电技术有限公司  
2023-11-29 13:46:31
权利要求书: 1.一种薄层SiO2钝化膜的制备方法,其特征在于,具体包括如下步骤:

1)首先提供一种链式连续镀膜的等离子激发的沉积镀膜设备;

2)通过连续输送机构将载有硅片(40)的载板连续输送至链式PECD设备的工艺腔体(10)内实现镀膜;

3)在工艺腔体(10)内,SiH4和O2分别从不同区域出气,通过等离子源(20)的电极板出气孔出02,同时从等离子源(20)的电极板侧面的分气块(30)出SiH4,SiH4和O2两种气体通过不同管路进入到工艺腔体(10)的不同区域流出,在1?20Pa的真空下相遇混合并在连续输送的硅片(40)表面形成SiO2钝化膜;其中,O2直接进入到腔体后在射频能量下由等离子体优先将O2分解成活性氧离子,活性氧离子往下输运到硅片(40)表面时与从分气块(30)出来的SiH4相遇,这时活性氧离子迅速将SiH4氧化并在硅片(40)表面生成Si02薄膜,反应方程式为:SiH4+2O2→SiO2+2H2O。

2.根据权利要求1所述的一种薄层SiO2钝化膜的制备方法,其特征在于,硅片(40)在输送进入链式PECD设备工艺腔体(10)内之前进行预热,且在工艺腔内设置加热板对硅片(40)在线连续加热,使硅片(40)在经过工艺腔体(10)的过程中保持温度在200?400℃之间,以进一步提高SiO2钝化膜的膜层质量。

3.一种太阳能电池,其特征在于,基于权利要求1或2所述的一种薄层SiO2钝化膜的制备方法制备而成。

4.根据权利要求3所述的一种太阳能电池,其特征在于,为Topcon、POLO、IBC、PERC电池中的任一种。

说明书: 一种薄层SiO2钝化膜的制备方法及制备的电池技术领域[0001] 本发明涉及高效太阳能电池制备技术领域,特别涉及一种Topcon、POLO、IBC、PERC等电池中SiO2钝化膜的制备方法以及制备的Topcon、POLO、IBC、PERC等电池。

背景技术[0002] 近年来,随着晶硅太阳能电池的研究和发展,理论和实践都证明表面钝化是电池效率提升的必经之路,氧化薄层钝化在PERC电池上获得广泛推广。但是用掺杂多晶硅

氧化硅叠层钝化效果更佳,是下一代量产技术发展的前景,这是由于氧化硅在晶体硅表面

的起到化学钝化作用,而掺杂多晶硅有很好的场钝化效应。但由于氧化硅是绝缘的,它会阻

止内部载流子导入掺杂多晶硅电荷收集层。研究发现,如果氧化硅层减薄到2nm以下时,电

荷可以顺利穿过氧化层,简称“隧道效应”,而作为钝化层的氧化硅层在1?2nm厚度时就可以

起到钝化效果。利用这个叠层设计的一种典型的新电池是Topcon电池,它是在N型硅基的背

面形成1.6nm左右的氧化层,再加上150nm左右的磷掺杂的多晶硅层,这种电池的理论电池

转换效率可以达到29%左右。但是制备纳米级极薄氧化硅层的精确难以控制,同时均匀性

难以掌控,所以如何快速精确的制备均匀性好的纳米级别SiO2薄层是业界普遍难题。

[0003] 现有技术方案及不足:[0004] 1)硝酸湿法氧化:通过高温浓硝酸氧化硅片4分钟,在表面形成极薄的纳米氧化硅薄层,厚度约1.5nm,但是硝酸氧化会造成含N物排放而造成环境污染,不利于环保;

[0005] 2)热氧化:一般是采用管式设备,加热到570℃左右高温,需要30?60min左右才能生长2nm左右厚度的SiO2薄膜,具有温度高能耗大、工艺时间长、成本高等缺点;

[0006] 3)PECD生长:用等离子激发的化学沉积法(PECD)通常可以获得很快的反应速度,而且厚度精确可调。市场上现有的管式设备,把很多硅片排放在一个炉管中到达高产能

目的。但是由于SiH4遇到O2会剧烈燃烧而生成SiO2粉尘颗粒,从而不能在硅片上生长出极薄

的SiO2薄膜,也容易污染腔体,所以管式设备只能使用N2O和SiH4作为反应气体,结果生成的

是SiON而不是所需要的SiO2,由于其生长的SiO2薄膜含有较高的N元素,是SiON薄膜而不

是纯SiO2薄膜,所以性能无法达到要求。同时,N2O成本也很高。

发明内容[0007] 为解决上述技术问题,本发明提供了一种薄层SiO2钝化膜的制备方法,具体包括如下步骤:

[0008] 1)首先提供一种链式连续镀膜的等离子激发的沉积镀膜设备;[0009] 2)通过连续输送机构将载有硅片的载板连续输送至链式PECD设备工艺腔体内实现镀膜;

[0010] 3)在工艺腔体内,SiH4和O2分别从不同区域出气,通过等离子源的电极板出气孔出02,同时从等离子源的电极板侧面的分气块出SiH4,SiH4和O2两种气体通过不同管路进入

到工艺腔体的不同区域流出,在1?20Pa的真空下相遇混合并在连续输送的硅片表面形成

SiO2钝化膜;其中,O2直接进入到腔体后在射频能量下由等离子体优先将O2分解成活性氧离

子,活性氧离子往下输运到硅片表面时与从分气块出来的SiH4相遇,这时活性氧离子迅速

将SiH4氧化并在硅片表面生成Si02薄膜,反应方程式为:SiH4+2O2→SiO2+2H2O。

[0011] 进一步的,硅片在输送进入链式PECD设备工艺腔体内之前进行预热,且在工艺腔内设置加热板对硅片在线连续加热,使硅片在经过工艺腔体的过程中保持温度在200?400

℃之间,以进一步提高SiO2钝化膜的膜层质量。

[0012] 本发明还提供了一种基于薄层SiO2钝化膜的制备方法制备而成的太阳能电池,太阳能电池为Topcon、POLO、IBC、PERC电池中的任一种。

[0013] 通过上述技术方案,本发明具有如下有益效果:[0014] ①本工艺只需使用两种特气SiH4和O2作为反应气体,并使用分离式进气方式,线性离子源出O2,线性分气块贴近硅片表面出SiH4,因此,本工艺与湿法比不会生成含N排放物,

与热氧化相比工艺温度低,与PECD需要使用N2O比不含N元素,具有工艺温度低,安全可靠

且环保等优点;

[0015] ②采用动态链式连续镀膜生长,带速高、产量大,均匀性高度可控。附图说明[0016] 为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍。

[0017] 图1为本发明实施例所公开的链式PECD设备工艺腔体结构示意图。[0018] 图中数字表示:[0019] 10.工艺腔体20.等离子源30.分气块40.硅片具体实施方式[0020] 下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。

[0021] 本发明首先提供了一种Topcon、POLO、IBC、PERC等电池中薄层SiO2钝化膜的制备方法,具体包括如下步骤:

[0022] 1)首先提供一种链式连续镀膜的等离子激发的沉积镀膜设备;[0023] 2)通过连续输送机构将载有硅片40的载板连续输送至链式PECD设备的工艺腔体10(如图1所示)内实现镀膜;

[0024] 3)在工艺腔体10内,SiH4和O2分别从不同区域出气,通过等离子源20的电极板出气孔出02,同时从等离子源20的电极板侧面的分气块30出SiH4,SiH4和O2两种气体通过不

同管路进入到工艺腔体10的不同区域流出,在1?20Pa的真空下相遇混合并在连续输送的硅

片40表面形成SiO2钝化膜;其中,O2直接进入到腔体后在射频能量下由等离子体优先将O2分

解成活性氧离子,活性氧离子往下输运到硅片40表面时与从分气块30出来的SiH4相遇,这

时活性氧离子迅速将SiH4氧化并在硅片40表面生成Si02薄膜,反应方程式为:SiH4+2O2→

SiO2+2H2O。

[0025] 其中,硅片40在输送进入链式PECD设备工艺腔体10内之前进行预热,且在工艺腔内设置加热板对硅片40在线连续加热,使硅片40在经过工艺腔体10的过程中保持温度在

200?400℃之间,以进一步提高SiO2钝化膜的膜层质量。

[0026] 基于上述工艺步骤,五组实施例的参数如下表:[0027][0028] 由上表可以看出,在特气SiH4流量及离子源数量固定的情况下,O2的流量以及射频功率、工艺带速、压强均对生成的SiO2薄膜的厚度具有较大影响,O2的流量越大整体上会获

得较厚的SiO2薄膜,而射频功率增大会增加活性氧离子的生成而更有利于SiO2薄膜的生成,

同样,工艺带速越慢越有利于SiO2薄膜在硅片40表面的生长,因此,需要根据实际需要控制

合理的O2的流量、射频功率、工艺带速及压强以获得合理的SiO2薄膜厚度。

[0029] 此外,本发明还基于上述实施例1?5所述的一种太阳能电池一种薄层SiO2钝化膜的制备方法进行制备Topcon、POLO、IBC、PERC电池中的任一种太阳能电池,从而大幅度提高

Topcon、POLO、IBC、PERC等电池的电池转换效率。

[0030] 对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本发明。对上述实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的

一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本发明

将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一

致的最宽的范围。



声明:
“薄层SiO2钝化膜的制备方法及制备的电池” 该技术专利(论文)所有权利归属于技术(论文)所有人。仅供学习研究,如用于商业用途,请联系该技术所有人。
我是此专利(论文)的发明人(作者)
         
咨询细节
有色金属设备
有色金属技术
有色金属企业
有色金属资讯
有色金属价格
有色金属报告
热门分类
2025年8月中国动力电池行业报告:龙头企业优势明显 中国十大金矿排名!紫金山金铜矿居榜首 火电回血、风光失速:大唐发电净利润飙涨47%掀起的“五大电力”排位战 被关停!紫金矿业刚果(金)铜钴矿部分产品辐射含量超标 亿纬锂能:2023年实现总营收飙升,同比增长34.38% 趋势分析 | 钠离子电池与锂离子电池:互补而不是取代 动力电池向高能量密度迭代,固态电池成“兵家必争之地” 冶金百科 | 有色金属冶金基础知识 填补国内空白!中国首个分布式光伏建设领域安全规程正式发布实施 恩捷股份硫化锂量产获突破 加速固态电池材料国产化进程 小知识 | 什么是水电铝,水电铝的优势有哪些? 方圆公司赴台技术服务团队凯旋 市场竞争加剧,锂电企业纷纷拿出“杀手锏” 恒邦股份荣登2021年《财富》中国500强排行榜294位 小知识 | 钛合金是如何制造锻压的?它可以运用到哪些领域? 亿纬锂能:圆柱电池备受偏爱,海外市场“势在必得” 磷酸铁锂电池组电芯压差变大的原因及解决方法 中科固能:总投资60亿,预计2030年之前建成全固态电池产业园 历史性时刻!中国新能源汽车的渗透率首次突破50% 强势上涨!铜价破8万大关,创18年新高 2024年度邱定蕃有色冶金青年科技奖获奖名单 冶金百科 | 铜冶金工艺——P-S转炉吹炼 有色金属:六种战争金属性能详解 六大选矿工艺,搞定锂辉石选矿 军工材料中应用最广泛的金属结构材料——铝合金 《钴产业发展报告(2025)》重磅发布--助你穿透行业迷雾,把握战略机遇 几秒钟即可充满!韩国研究团队在钠离子电池技术方面取得重大突破 铜业百科 | 铜合金的分类及合金元素的作用 冶金百科 | 锌冶金 - 湿法炼锌(一) 陕西:推出有色金属行业碳达峰实施方案,推动全产业链节能降碳
北方有色技术平台

最新更新技术

报名参会
更多+

热门嘉宾
更多+

赵艳秋有色金属专家
赵艳秋

长空博士后 / 中级

倪阳有色金属专家
倪阳

高级工程师

李明有色金属专家
李明

工学博士

何峰有色金属专家
何峰

冶金事业部经理

报告下载

赤泥综合利用研究报告2025
推广

热门技术
更多+

衡水宏运压滤机有限公司
宣传

慧博士报告
更多+

环磨科技控股(集团)有限公司
宣传

发布

在线客服

公众号

电话

顶部
咨询电话:
010-88793500-807
专利人/作者信息登记