Insights into nitrogen-incorporated nano silicon oxide on the passivation performance of p-type tunneling oxide passivating contact structures

钝化 氧化物 材料科学 基质(水族馆) 兴奋剂 太阳能电池 扩散 异质结 渗氮 纳米技术 化学工程 冶金 光电子学 图层(电子) 海洋学 物理 地质学 工程类 热力学
作者
Ruoyi Wang,Haiyang Xing,Zetao Ding,Zunke Liu,Xian Zhang,Hongkai Zhou,Shengjie Guan,Hong‐Yu Zhang,Mingdun Liao,Wei Liu,Zhenhai Yang,Yuheng Zeng,Jichun Ye
出处
期刊:Journal of Applied Physics [American Institute of Physics]
卷期号:137 (9)
标识
DOI:10.1063/5.0253265
摘要

Although n-type tunneling oxide passivating contact (TOPCon) solar cells dominate the mainstream crystalline silicon (c-Si) technologies in the photovoltaic market, p-type TOPCon solar cells also hold great potential to advance TOPCon technology and may achieve efficiencies comparable to heterojunction solar cells in the future due to their unique passivation method. In this study, we investigate a method for introducing nitrogen (N) atoms into the SiOx layer using N2O/NH3 mixture gas, aiming to reduce B diffusion and activation at the SiOx/poly-Si interface and within the c-Si substrate. Our findings indicate that while incorporating N atoms into SiOx layers prepared with the N2O/NH3 gas mixture significantly suppresses B diffusion within the c-Si substrate and reduces B activation at both the SiOx/poly-Si interface and within the c-Si substrate, the passivation performance of p-type TOPCon with N-doped SiOx remains relatively low. In contrast, p-type TOPCon with SiOx prepared using pure N2O demonstrates significantly higher passivation, achieving an implied open-circuit voltage (iVoc) of 723 mV and a low single-sided recombination current density (J0,s) of 9.6 fA/cm2. This disparity is attributed to the presence of N in SiOx, which leads to a thinner SiOx layer, reduced Si4+ content, and increased surface defects, thereby counteracting the beneficial effects of N doping. This study provides comprehensive insights into the impact of N-doped SiOx on the passivation performance of p-type TOPCon, along with the underlying mechanisms, providing valuable insights for enhancing p-type TOPCon passivation.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
柳晨雨完成签到 ,获得积分10
1秒前
CZY完成签到,获得积分10
1秒前
田様应助handsomer07采纳,获得10
2秒前
泡泡发布了新的文献求助10
2秒前
哈基咪发布了新的文献求助10
2秒前
Forest完成签到,获得积分10
3秒前
liangliang1993完成签到,获得积分10
3秒前
qfchen0716网易完成签到,获得积分10
3秒前
3秒前
乐乐应助JMM采纳,获得10
3秒前
3秒前
迷路的板蓝根完成签到 ,获得积分10
4秒前
科研通AI6.2应助dw采纳,获得10
4秒前
如意铅笔发布了新的文献求助10
4秒前
4秒前
zml36完成签到,获得积分10
4秒前
Akim应助xiaoyou采纳,获得10
4秒前
LilyLiu完成签到,获得积分10
5秒前
Owen应助淡然逍遥采纳,获得20
5秒前
温与暖完成签到,获得积分10
5秒前
5秒前
柴郡鹿发布了新的文献求助10
5秒前
LQL发布了新的文献求助10
5秒前
6秒前
casey完成签到,获得积分10
6秒前
下不到文献的博士完成签到,获得积分10
6秒前
6秒前
BOSLobster完成签到,获得积分10
6秒前
Fuyizhi发布了新的文献求助10
6秒前
keyanmingong发布了新的文献求助10
6秒前
科研通AI6.4应助畔畔采纳,获得30
7秒前
忧郁的鲜花完成签到,获得积分20
7秒前
罗Eason应助顺利的蘑菇采纳,获得10
7秒前
7秒前
orixero应助谷歌课题组采纳,获得10
8秒前
潘雨露完成签到,获得积分10
8秒前
8秒前
爆米花应助man采纳,获得10
8秒前
W~舞完成签到,获得积分10
8秒前
Marpple完成签到,获得积分10
9秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
The anomeric effect 1000
Principles of town planning: translating concepts to applications 1000
Navigating Normative Orders: Interdisciplinary Perspectives 750
1 Peter and Christ's Descent to the Dead in Its Early Christian Reception 700
Organizational Behavior 510
Management and the Arts 510
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 内科学 物理 复合材料 催化作用 细胞生物学 无机化学 光电子学 物理化学 电极 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7733940
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9284452
关于积分的说明 20165120
捐赠科研通 7311854
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3304529
关于科研通互助平台的介绍 2457139
邀请新用户注册赠送积分活动 2313727