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[국내논문] 레이져를 이용한 도핑 특성과 선택적 도핑 에미터 실리콘 태양전지의 제작
Effects of Laser Doping on Selective Emitter Si Solar Cells 원문보기

Current photovoltaic research = 한국태양광발전학회논문지, v.4 no.2, 2016년, pp.54 - 58  

박성은 (신소재공학부, 고려대학교) ,  박효민 (신소재공학부, 고려대학교) ,  남정규 (태양광개발팀, 삼성 SDI) ,  양정엽 (물리학과, 군산대학교) ,  이동호 (태양광개발팀, 삼성 SDI) ,  민병권 (Clean energy 연구센터, KIST) ,  김경남 (그린스쿨대학원, 고려대학교) ,  박세진 (신소재공학부, 고려대학교) ,  이해석 (신소재공학부, 고려대학교) ,  김동환 (신소재공학부, 고려대학교) ,  강윤묵 (그린스쿨대학원, 고려대학교) ,  김동섭 (태양광개발팀, 삼성 SDI)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Laser-doped selective emitter process requires dopant source deposition, spin-on-glass, and is able to form selective emitter through SiNx layer by laser irradiation on desired locations. However, after laser doping process, the remaining dopant layer needs to be washed out. Laser-induced melting of...

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문제 정의

  • spin-on-glass 방법은 몇가지 다양한 공정을 거쳐야 하고 재료의 값이 비싸다는 단점이 존재한다. 본 연구에서는 레이져를 PSG 필름에 직접 조사하여 선택적 도핑을 하는 방법으로 태양전지를 제작한 결과를 소개하며 레이져를 사용하여 도핑을 할 때 나타날 수 있는 손상문제를 해결하는 방법에 대해 토론하고자 한다. 이를 위해 용액 공정을 이용하여 선택적 도핑 후 PSG와 손상영역을 동시에 효과적으로 제거하는 공정을 소개하고자 한다.
  • 본 연구에서는 선택적 도핑을 적용한 태양전지의 제작에 관해 소개하였다. PSG 필름에 직접 레이져를 조사하여 간단한 공정으로 선택적 에미터를 구현하였으며 PSG와 레이져 손상을 동시에 제거하기 위해 용액공정을 도입하여 태양전지를 제작하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
레이져 도핑 공정의 큰 특징은? 레이져 도핑 공정의 큰 특징은 선택적으로 국부적인 도핑을 할 수 있는 점이다. 레이져 도핑이 가능한 소스는 532 nm wavelength이며 10~500 nanosecond pulse width를 가지고 있다.
레이져 도핑후 표면 특성과 레이져 세기와의 관계는 어떤 관계인가? 2의 우측 SEM 이미지를 관찰해 보면 이해할 수 있다. 레이져 세기가 증가할수록 도핑이 많이 되어 면저항값이 낮아지게 된다. 이것은 더 많은 도펀트가 에미터층에 도입되어 면저항값이 낮아진것이며, 레이져 세기가 과도할 경우 실리콘 결정성이 파괴되는 경향을 알 수 있다. 레이져 세기를 증가시키면 도핑은 많이 되지만, 표면 데미지에 의해 재결합이 증가하기 때문에, 데미지를 최소화 시키고 도핑을 충분히 시킬 수 있는 최적화 조건을 찾는 것이 중요하다.
spin-on-glass 방법의 단점은? 선택적 에미터의 형성방법에는 여러 가지 방법이 있으며 그중에서도 고체 필름을 이용하여 레이져 도핑하는 방법을 몇몇 그룹에서 연구해 오고 있으며 이러한 고체 필름은 spin-on-glass 도펀트나 PSG를 이용한다6). spin-on-glass 방법은 몇가지 다양한 공정을 거쳐야 하고 재료의 값이 비싸다는 단점이 존재한다. 본 연구에서는 레이져를 PSG 필름에 직접 조사하여 선택적 도핑을 하는 방법으로 태양전지를 제작한 결과를 소개하며 레이져를 사용하여 도핑을 할 때 나타날 수 있는 손상문제를 해결하는 방법에 대해 토론하고자 한다.
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참고문헌 (6)

  1. Rahman MZ. Status of selective emitters for p-type c-Si solar cells. Optics and Photonics Journal 2012; 2:129-134. 

  2. Hilali MM, To B, Rohatgi A. A review and understanding of screen-printed contacts and selective-emitter formation. Proceedings of 14th Workshop on Crystalline Silicon Solar Cells and Modules. Winter Park, Colorado, USA, 2004. 

  3. Roder TC, Eisele SJ, Grabitz P, Wagner C, Kulushich G, Kohler JR, Werner JH. Add-on laser tailored selective emitter solar cells. Progress in Photovoltaics 2010; 18:505-510. 

  4. Rohatgi A, Meier DL, McPherson B, Ok YW, Upadhyaya AD, Lai JH, Zimbardi F. High-throughput ion-implantation for low-cost high-efficiency silicon solar cells. Energy Procedia 2012; 15:10-19. 

  5. Zhu LQ, Gong J, Huang J, She P, Zeng ML, Li L, Dai MZ, Wan Q. Improving the efficiency of crystalline silicon solar cells by an intersected selective laser doping. Solar Energy Materials & Solar Cells 2011; 95:3347-3351. 

  6. L. Debarge, M.Schott, J.C.Muller, R.Monna, Selective emitter formation with a single screen-printed p-doped paste deposition using out-diffusion in an RTP-step, Sol.EnergyMater. Sol.Cells 74(2002) 71. 

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