Impurity Gettering in Polycrystalline‐Silicon Based Passivating Contacts—The Role of Oxide Stoichiometry and Pinholes

材料科学 吸气剂 杂质 化学计量学 钝化 氧化物 兴奋剂 扩散 掺杂剂 多晶硅 冶金 化学工程 无机化学 分析化学(期刊) 光电子学 纳米技术 图层(电子) 薄膜晶体管 物理化学 物理 工程类 有机化学 化学 热力学 色谱法
作者
Zhongshu Yang,Jan Krügener,Frank Feldmann,Jana‐Isabelle Polzin,Bernd Steinhauser,Tien T. Le,Daniel Macdonald,AnYao Liu
出处
期刊:Advanced Energy Materials [Wiley]
卷期号:12 (24) 被引量:15
标识
DOI:10.1002/aenm.202103773
摘要

Abstract Polycrystalline‐silicon/oxide (poly‐Si/SiO x ) passivating contacts for high efficiency solar cells exhibit excellent surface passivation, carrier selectivity, and impurity gettering effects. However, the ultrathin SiO x interlayer can act as a diffusion barrier for metal impurities and this potentially slows down the overall gettering rate of the poly‐Si/SiO x structures. Herein, the factors that determine the blocking effects of the SiO x interlayers are identified and investigated by examining two general types of the SiO x interlayers: 1.3 nm ultrathin tunneling SiO x with negligible pinholes and 2.5 nm SiO x with thermally created pinholes. Iron is used as tracer impurity in silicon to quantify the gettering rate. By fitting the experimental gettering kinetics by a diffusion‐limited segregation gettering model, the blocking effects of the SiO x interlayers are quantified by a transport parameter. Both the oxide stoichiometry and pinhole density affect the effective transport of iron through SiO x interlayers. The oxide stoichiometry depends strongly on the oxidation method, while the pinhole density is affected by the activation temperature, doping concentration, doping technique, and possibly the dopant type as well. To enable a fast gettering process during typical high‐temperature formation of the poly‐Si/SiO x structures, a SiO x interlayer that is less stoichiometric or with a higher pinhole density is preferred.
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
刚刚
叶子发布了新的文献求助10
刚刚
yiyiluo发布了新的文献求助30
刚刚
科研通AI2S应助江谷林采纳,获得30
1秒前
ZhouYW应助呜呼啦呼采纳,获得10
1秒前
1秒前
2秒前
温柔海冬完成签到,获得积分10
2秒前
Y不吃香菜完成签到,获得积分10
2秒前
小二郎应助kaikaiYelloew采纳,获得10
2秒前
2秒前
ZhouYW应助吴彦祖采纳,获得10
2秒前
3秒前
3秒前
YuF发布了新的文献求助10
5秒前
沙里发布了新的文献求助10
5秒前
5秒前
QQ发布了新的文献求助10
5秒前
Samuel发布了新的文献求助10
5秒前
灿烂完成签到,获得积分20
6秒前
稳重发布了新的文献求助10
8秒前
饭团0814发布了新的文献求助10
8秒前
10秒前
7326完成签到,获得积分10
10秒前
10秒前
log发布了新的文献求助10
10秒前
11秒前
12秒前
SciGPT应助KKKK采纳,获得10
13秒前
出门见喜发布了新的文献求助10
13秒前
13秒前
kk发布了新的文献求助20
14秒前
14秒前
victory发布了新的文献求助10
15秒前
15秒前
16秒前
科研通AI5应助yiyiluo采纳,获得10
16秒前
优美士晋发布了新的文献求助10
17秒前
HL发布了新的文献求助11
17秒前
17秒前
高分求助中
Encyclopedia of Mathematical Physics 2nd edition 888
Chinesen in Europa – Europäer in China: Journalisten, Spione, Studenten 500
Arthur Ewert: A Life for the Comintern 500
China's Relations With Japan 1945-83: The Role of Liao Chengzhi // Kurt Werner Radtke 500
Two Years in Peking 1965-1966: Book 1: Living and Teaching in Mao's China // Reginald Hunt 500
材料概论 周达飞 ppt 500
Nonrandom distribution of the endogenous retroviral regulatory elements HERV-K LTR on human chromosome 22 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3807102
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3351867
关于积分的说明 10356328
捐赠科研通 3067877
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1684778
邀请新用户注册赠送积分活动 809910
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 765767