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結果&考察 上川 由紀子 産業技術総合研究所 太陽光発電研究センター 化合物薄膜チーム E-mail: [email protected] 実験 研究の背景と目的 結論 参考文献 CIGS太陽電池の高効率化技術の開発 [1] S. Ishizuka et al., Prog. Photovolt. 21, 544 (2013). [2] S. Furue et al., Sol. Energy. Mater. Sol. Cell, 119, 163 (2013). [3] A. M. Gabor et al. Appl. Phys. Lett. 65, 198 (1994). [4] R. Hunger et al. Thin Solid Films 431-432, 16 (2005). [5] A. Chiril et al. Nature Material 12. 1107 (2013). [6] . Kamikawa et al., JJAP, 55, 022304 (2015). Mo裏面電極の表面酸化 Mo表面層(MoSe 2 ) PV特性 IV曲線 6 ダイオードパラメータとPV特性 6 KF表面処理法(KF-PDT)をCIGS成膜(3段階法)に導入した。Mo裏面電極の 表面酸化が太陽電池特性に及ぼす影響を調べた。 Mo表面酸化膜を化学エッチングにより除去した場合に、V OC の増加による変換 効率の向上に成功した。 このV OC の向上は、ガラス(SLG)基板からCIGS光吸収層へのアルカリ金属の 熱拡散量が増加し、キャリア濃度が増加したためと考えられる。 キャリア濃度(CV法) 少数キャリア寿命(TRPL法)

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Page 1: CIGS太陽電池の高効率化技術の開発 - Unit...結果&考察 上川由紀子 産業技術総合研究所太陽光発電研究センター化合物薄膜チーム E-mail:

結果&考察

上川 由紀子

産業技術総合研究所 太陽光発電研究センター 化合物薄膜チームE-mail: [email protected]

実験研究の背景と目的

結論 参考文献

CIGS太陽電池の高効率化技術の開発

[1] S. Ishizuka et al., Prog. Photovolt. 21, 544 (2013).[2] S. Furue et al., Sol. Energy. Mater. Sol. Cell, 119, 163 (2013). [3] A. M. Gabor et al. Appl. Phys. Lett. 65, 198 (1994).[4] R. Hunger et al. Thin Solid Films 431-432, 16 (2005).[5] A. Chiril et al. Nature Material 12. 1107 (2013). [6] . Kamikawa et al., JJAP, 55, 022304 (2015).

Mo裏面電極の表面酸化

Mo表面層(MoSe2)

PV特性 IV曲線6

ダイオードパラメータとPV特性6

KF表面処理法(KF-PDT)をCIGS成膜(3段階法)に導入した。Mo裏面電極の表面酸化が太陽電池特性に及ぼす影響を調べた。

↓Mo表面酸化膜を化学エッチングにより除去した場合に、VOCの増加による変換

効率の向上に成功した。

このVOCの向上は、ガラス(SLG)基板からCIGS光吸収層へのアルカリ金属の熱拡散量が増加し、キャリア濃度が増加したためと考えられる。

キャリア濃度(CV法) 少数キャリア寿命(TRPL法)