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铜铟镓硒太阳能电池多层膜的结构分析

潘惠平 薄连坤 黄太武 张毅 于涛 姚淑德

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铜铟镓硒太阳能电池多层膜的结构分析

潘惠平, 薄连坤, 黄太武, 张毅, 于涛, 姚淑德

Structural analysis of Cu(In1-xGax)Se2 multi-layer thin film solar cells

Pan Hui-Ping, Bo Lian-Kun, Huang Tai-Wu, Zhang Yi, Yu Tao, Yao Shu-De
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  • 对于溅射后硒化和共蒸发等方法制备的铜铟镓硒(CIGS)太阳能电池薄膜, 利用多种分析方法研究了CIGS多层膜的复杂结构等.研究表明: 卢瑟福背散射(RBS)在分析CIGS多层膜方面具有其独特优势和可靠的结果;溅射后硒化方法制备的CIGS薄膜中,Ga和In在CIGS薄膜中呈梯度分布,这种Ga表层少而内层多的不均匀分布与Mo层没有必然关系;RBS和俄歇电子能谱分析(AES)均显示CIGS太阳能电池器件多层膜界面处存在扩散,尤其是CdS与CIGS, Mo与CIGS的界面处;X射线荧光(XRF)结果表明,电池效率最高的CIGS层中In, Ga比例为In:Ga=0.7:0.3; X射线衍射(XRD)结果显示: 退火后的CIGS/Mo薄膜结晶品质得到了优化.
    In this paper, the complex structure of CuInGaSe (CIGS), which is fabricated by a two-step progress (the deposition step and the salinization) or co-evaporation method, is analyzed in detail by several methods. Rutherford backscattering spectroscopy (RBS) shows unique advantage for investigating CIGS multi-layer. For the two-step CIGS thin films, both Ga and In atoms reveal a gradient distribution. Such a distribution that Ga atoms are more likely to be localized in a deeper layer of surface than in a shallow layer of surface, has no relation with the Mo layer. RBS and Auger electron spectroscopy (AES) prove that there appears diffusion in the interfaces of multi-layers, especially the interfaces of CdS and CIGS, Mo and CIGS. X-ray fluorescence (XRF) indicates that CIGS thin film presents the highest efficiency when the content ratio of In and Ga atoms is 0.7:0.3. Structural investigation by X-ray diffraction reveals the improved crystalline quality after annealing.
    • 基金项目: 国家自然科学基金(批准号: 10875004)和国家重点基础研究发展计划 (批准号: 2010CB832904)资助的课题.
    • Funds: Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant No. 10875004), and the National Basic Research Program of China (Grant No. 2010CB832904).
    [1]

    Sun Y, Wang J Q, Du Z F, Shu B J, Yu G, Wen G Z, Zhou Z H, Sun J, Zhang C J, Zhang L Z 2001 Acta Energiae Sol. Sin. 22 192 (in Chinese)

    [2]

    Xie D T, Zhao K, Wang L F, Zhu F, Quan S W, Meng T J, Zhang B C, Chen J E 2002 Acta Phys. Sin. 51 1377 (in Chinese)

    [3]

    Repins I, Contreras M A, Egaas B, DeHart C, Scharf J, Perkins C L, To B, Noufi R 2008 Prog. Photovolt: Res. Appl. 16 235

    [4]

    Hayashi T, Minemoto T, Zoppi G, Forbes I, Tanaka K, Yamada S, Araki T, Takakura H 2009 Sol. Energy Mater. Sol. Cells 93 922

    [5]

    Shi C Y, Sun Y, He Q, Li F Y, Zhao J C 2009 Sol. Energy Mater. Sol. Cells 93 654

    [6]

    Ding Z B, Wang Q, Wang K, Wang H, Chen T X, Zhang G Y, Yao S D 2007 Acta Phys. Sin. 56 2873 (in Chinese) [丁志博, 王琦, 王坤, 王欢, 陈田详, 张国义, 姚淑德 2007 物理学报 56 2873]

    [7]

    Doolittle L R 1985 Nucl. Instr. and Meth. In Phys. Res. B 9 344

    [8]

    Wuerz R, Eicke A, Frankenfeld M, Kessler F, Powalla M, Rogin P 2009 Thin Solid Films. 517 2415

    [9]

    Liu W, Sun Y, He Q, Li F Y, Qiao Z X, Liu F F, Li C J, Tian J G 2008 Proceeding of 10th China Solar Photovoltaic Conference [C] 550-553 (in Chinese) [刘玮, 孙云, 何青, 李风岩, 乔在祥, 刘芳芳, 李长健, 田建国 第十届中国太阳能光伏会议论文集. 中国, 常州, 2008年09月19日, 550—553]

    [10]

    Scheer R Thin Solid Films. 2011, doi:10.1016/j.tsf.2011.01.092

    [11]

    Han D L, Zhang G, Zhuang D M, Yuan J S, Song J 2007 Vacuum 44 30 (in Chinese) [韩东麟, 张弓, 庄大明, 元金石, 宋军, 2007 真空科学与技术学报 44 30]

    [12]

    Marudachalam M, Birkmire R W, Hichri H, Schultz J M, Swartzlander A, Al-Jassim M M 1997 J. Appl. Phys. 82 2896

    [13]

    Wada T, Kohara N, Nishiwaki S, Negami T 2001 Thin Solid Films 387 118

    [14]

    Assmann L, Bernéde J C, Drici A, Amory C, Halgand E, Morsli M 2005 Appl. Surf. Sci. 246 159

    [15]

    Wang H, Yao S D, Pan Y B, Zhang G Y 2007 Acta Phys. Sin. 56 3350 (in Chinese) [王欢, 姚淑德, 潘尧波, 张国义 2007 物理学报 56 3350]

    [16]

    Gossla M, Shafarman W N 2005 Thin Solid Films 480-481 33

    [17]

    Jackson P, Würz R, Rau U, Mattheis J, Kurth M, Schlötzer T, Bilger G, Werner J H 2007 Prog. Photovolt. Res. Appl. 15 507

    [18]

    Dittrich H, Prinz U, Szot J, Schock H W, 1989 Proceedings of the 9th European Communities Photovoltaic Solar Energy Conference Freiburg, Fed. Rep. of Germany 25-29 September 1989 p163

    [19]

    Nakada T, Kunioka A 1999 Appl. Phys. Lett. 74 2444

    [20]

    Liao D X, Rockett A 2003 J. Appl. Phys. 93 9380

    [21]

    Zheng Q L, Zhuang D M, Zhang G, Li Q F 2006 Chin. J. Vac. Sci. Technol. 26 36 (in Chinese) [郑麒麟, 庄大明, 张弓, 李秋芳 2006 真空科学与技术学报 26 36]

  • [1]

    Sun Y, Wang J Q, Du Z F, Shu B J, Yu G, Wen G Z, Zhou Z H, Sun J, Zhang C J, Zhang L Z 2001 Acta Energiae Sol. Sin. 22 192 (in Chinese)

    [2]

    Xie D T, Zhao K, Wang L F, Zhu F, Quan S W, Meng T J, Zhang B C, Chen J E 2002 Acta Phys. Sin. 51 1377 (in Chinese)

    [3]

    Repins I, Contreras M A, Egaas B, DeHart C, Scharf J, Perkins C L, To B, Noufi R 2008 Prog. Photovolt: Res. Appl. 16 235

    [4]

    Hayashi T, Minemoto T, Zoppi G, Forbes I, Tanaka K, Yamada S, Araki T, Takakura H 2009 Sol. Energy Mater. Sol. Cells 93 922

    [5]

    Shi C Y, Sun Y, He Q, Li F Y, Zhao J C 2009 Sol. Energy Mater. Sol. Cells 93 654

    [6]

    Ding Z B, Wang Q, Wang K, Wang H, Chen T X, Zhang G Y, Yao S D 2007 Acta Phys. Sin. 56 2873 (in Chinese) [丁志博, 王琦, 王坤, 王欢, 陈田详, 张国义, 姚淑德 2007 物理学报 56 2873]

    [7]

    Doolittle L R 1985 Nucl. Instr. and Meth. In Phys. Res. B 9 344

    [8]

    Wuerz R, Eicke A, Frankenfeld M, Kessler F, Powalla M, Rogin P 2009 Thin Solid Films. 517 2415

    [9]

    Liu W, Sun Y, He Q, Li F Y, Qiao Z X, Liu F F, Li C J, Tian J G 2008 Proceeding of 10th China Solar Photovoltaic Conference [C] 550-553 (in Chinese) [刘玮, 孙云, 何青, 李风岩, 乔在祥, 刘芳芳, 李长健, 田建国 第十届中国太阳能光伏会议论文集. 中国, 常州, 2008年09月19日, 550—553]

    [10]

    Scheer R Thin Solid Films. 2011, doi:10.1016/j.tsf.2011.01.092

    [11]

    Han D L, Zhang G, Zhuang D M, Yuan J S, Song J 2007 Vacuum 44 30 (in Chinese) [韩东麟, 张弓, 庄大明, 元金石, 宋军, 2007 真空科学与技术学报 44 30]

    [12]

    Marudachalam M, Birkmire R W, Hichri H, Schultz J M, Swartzlander A, Al-Jassim M M 1997 J. Appl. Phys. 82 2896

    [13]

    Wada T, Kohara N, Nishiwaki S, Negami T 2001 Thin Solid Films 387 118

    [14]

    Assmann L, Bernéde J C, Drici A, Amory C, Halgand E, Morsli M 2005 Appl. Surf. Sci. 246 159

    [15]

    Wang H, Yao S D, Pan Y B, Zhang G Y 2007 Acta Phys. Sin. 56 3350 (in Chinese) [王欢, 姚淑德, 潘尧波, 张国义 2007 物理学报 56 3350]

    [16]

    Gossla M, Shafarman W N 2005 Thin Solid Films 480-481 33

    [17]

    Jackson P, Würz R, Rau U, Mattheis J, Kurth M, Schlötzer T, Bilger G, Werner J H 2007 Prog. Photovolt. Res. Appl. 15 507

    [18]

    Dittrich H, Prinz U, Szot J, Schock H W, 1989 Proceedings of the 9th European Communities Photovoltaic Solar Energy Conference Freiburg, Fed. Rep. of Germany 25-29 September 1989 p163

    [19]

    Nakada T, Kunioka A 1999 Appl. Phys. Lett. 74 2444

    [20]

    Liao D X, Rockett A 2003 J. Appl. Phys. 93 9380

    [21]

    Zheng Q L, Zhuang D M, Zhang G, Li Q F 2006 Chin. J. Vac. Sci. Technol. 26 36 (in Chinese) [郑麒麟, 庄大明, 张弓, 李秋芳 2006 真空科学与技术学报 26 36]

  • [1] 邓永和, 张宇文, 谭恒博, 文大东, 高明, 吴安如. NiCu双金属纳米粒子的表面偏析、结构特征与扩散. 物理学报, 2021, 70(17): 177601. doi: 10.7498/aps.70.20210336
    [2] 刘心卓, 王华光. 椭球胶体在圆球胶体体系中扩散行为的实验研究. 物理学报, 2020, 69(23): 238201. doi: 10.7498/aps.69.20201301
    [3] 廖晶晶, 蔺福军. 混合手征活性粒子在时间延迟反馈下的扩散和分离. 物理学报, 2020, 69(22): 220501. doi: 10.7498/aps.69.20200505
    [4] 张恒, 黄燕, 石旺舟, 周孝好, 陈效双. Al原子在Si表面扩散动力学的第一性原理研究. 物理学报, 2019, 68(20): 207302. doi: 10.7498/aps.68.20190783
    [5] 王超, 陈英才, 周艳丽, 罗孟波. 两嵌段高分子链在周期管道内扩散的Monte Carlo模拟. 物理学报, 2017, 66(1): 018201. doi: 10.7498/aps.66.018201
    [6] 李亚雄, 刘先贵, 胡志明, 高树生, 端祥刚, 常进. 页岩气滑脱、扩散传输机理耦合新方法. 物理学报, 2017, 66(11): 114702. doi: 10.7498/aps.66.114702
    [7] 刘运传, 周燕萍, 王雪蓉, 孟祥艳, 段剑, 郑会保. AlxGa1-xN晶体薄膜中铝含量的卢瑟福背散射精确测定. 物理学报, 2013, 62(16): 162901. doi: 10.7498/aps.62.162901
    [8] 陆裕东, 何小琦, 恩云飞, 王歆, 庄志强. 倒装芯片上金属布线/凸点互连结构中原子的定向扩散. 物理学报, 2010, 59(5): 3438-3444. doi: 10.7498/aps.59.3438
    [9] 陈德彝, 王忠龙. 白交叉关联色噪声驱动的线性振子的扩散. 物理学报, 2010, 59(1): 111-115. doi: 10.7498/aps.59.111
    [10] 杨春, 冯玉芳, 余毅. 动力学研究AlN/α-Al2O3(0001)薄膜生长初期的吸附与扩散. 物理学报, 2009, 58(5): 3553-3559. doi: 10.7498/aps.58.3553
    [11] 张传瑜, 高 涛, 张云光, 周晶晶, 朱正和, 陈 波. 氦对LaNi5晶体结构的影响及其扩散特性研究. 物理学报, 2008, 57(7): 4379-4385. doi: 10.7498/aps.57.4379
    [12] 刘 磊, 任晓敏, 周 静, 王 琦, 熊德平, 黄 辉, 黄永清. 横向外延过生长磷化铟材料的生长速率模型. 物理学报, 2007, 56(6): 3570-3576. doi: 10.7498/aps.56.3570
    [13] 王永亮, 张 超, 唐 鑫, 张庆瑜. 表面Cu原子间相互作用对Cu(001)表面跳跃扩散行为的影响. 物理学报, 2006, 55(8): 4214-4220. doi: 10.7498/aps.55.4214
    [14] 曹 博, 包良满, 李公平, 何山虎. Cu/SiO2/Si(111)体系中Cu和Si的扩散及界面反应. 物理学报, 2006, 55(12): 6550-6555. doi: 10.7498/aps.55.6550
    [15] 杨 春, 余 毅, 李言荣, 刘永华. 温度对ZnO/Al2O3(0001)界面的吸附、扩散及生长初期模式的影响. 物理学报, 2005, 54(12): 5907-5913. doi: 10.7498/aps.54.5907
    [16] 常福宣, 陈 进, 黄 薇. 反常扩散与分数阶对流-扩散方程. 物理学报, 2005, 54(3): 1113-1117. doi: 10.7498/aps.54.1113
    [17] 彭德全, 白新德, 潘 峰, 孙 辉. 纯锆上离子注入钇和镧后的表面分析. 物理学报, 2005, 54(12): 5914-5919. doi: 10.7498/aps.54.5914
    [18] 林 鑫, 李 涛, 王琳琳, 苏云鹏, 黄卫东. 单相合金凝固过程时间相关的界面稳定性(I)理论分析. 物理学报, 2004, 53(11): 3971-3977. doi: 10.7498/aps.53.3971
    [19] 胡晓君, 戴永兵, 何贤昶, 沈荷生, 李荣斌. 空位在金刚石近(001)表面扩散的分子动力学模拟. 物理学报, 2002, 51(6): 1388-1392. doi: 10.7498/aps.51.1388
    [20] 张海燕. 多分量胶体悬浮系统转动扩散张量的反射理论. 物理学报, 2002, 51(2): 449-455. doi: 10.7498/aps.51.449
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出版历程
  • 收稿日期:  2012-05-03
  • 修回日期:  2012-06-12
  • 刊出日期:  2012-11-05

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