整理掺杂对薄膜的影响.docx

上传人:b****5 文档编号:8101825 上传时间:2023-01-28 格式:DOCX 页数:11 大小:674.36KB
下载 相关 举报
整理掺杂对薄膜的影响.docx_第1页
第1页 / 共11页
整理掺杂对薄膜的影响.docx_第2页
第2页 / 共11页
整理掺杂对薄膜的影响.docx_第3页
第3页 / 共11页
整理掺杂对薄膜的影响.docx_第4页
第4页 / 共11页
整理掺杂对薄膜的影响.docx_第5页
第5页 / 共11页
点击查看更多>>
下载资源
资源描述

整理掺杂对薄膜的影响.docx

《整理掺杂对薄膜的影响.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《整理掺杂对薄膜的影响.docx(11页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

整理掺杂对薄膜的影响.docx

整理掺杂对薄膜的影响

一、P层掺杂对薄膜性能的影响

1.1CH4掺杂对薄膜性能的影响

1.1.1CH4/SiH4流量比对薄膜沉积速率的影响

(a)报道来源:

汪 沁等.p-i-n型非晶硅薄膜电池p层材料制备及光学性能研究[J].大连理工大学学报,2011,54

(1):

S1-S4.

结论:

随着掺杂比(CH4/SiH4)的不断增大,薄膜的沉积速率不断的降低。

原因由于键能值较低(299kJ/mol)且易于分解的硅烷流量下降,相比而言,甲烷的键能值则较高(413kJ/mol),较难分解;其二,由于碳氢基团在薄膜生长表面相比于硅氢基团而言具有较低的吸附系数。

1.1.2CH4/SiH4流量比对薄膜电学性能(电导率)的影响

(a)报道来源:

武汉理工大学,沈峰硕士论文《PECVD法制备P型非晶硅薄膜及多晶硅薄膜》。

结论:

随着甲烷掺杂浓度的增大,电导率逐渐降低,说明掺碳对电导率有预制的作用。

1.1.3CH4/SiH4流量比对薄膜光学性能(光学带隙、透过率)的影响

1.1.3.1CH4/SiH4流量比对薄膜光学带隙的影响

(a)报道来源:

武汉理工大学,沈峰说硕士论文《PECVD法制备P型非晶硅薄膜及多晶硅薄膜》。

结论:

随着甲烷掺杂浓度的增大,薄膜的光学带隙逐渐增大。

原因是随着碳掺杂的增大,C-H键和C-Si键逐渐增多,C-H键和C-Si键的键能相比于Si-Si键键能都要高,因此随着C掺量的增加高能键密度也增加,导致光学带隙增大。

1.1.3.2CH4/SiH4流量比对薄膜透过率的影响

(a)报道来源:

武汉理工大学,沈峰说硕士论文《PECVD法制备P型非晶硅薄膜及多晶硅薄膜》。

结论:

随着C掺杂含量的增加,薄膜的透过率也逐渐增大。

原因是C掺量的增加,导致光学带隙的增大,使薄膜吸收边向短波长方向移动,透射率也就增大。

1.2B2H6掺杂对薄膜性能的影响

1.2.1B2H6掺杂对薄膜沉积速率的影响

(a)报道来源:

潘圆圆等.硼掺杂对热丝CVD法制备纳米晶硅薄膜微结构与光电性能的影响[J].真空科学与技术学报,2012,32(6):

509-513.

结论:

随着硼烷掺杂浓度增加,薄膜的沉积速率逐渐降低。

1.2.2B2H6掺杂对薄膜电学性能的影响

(a)报道来源:

张溪文等.掺硼非晶硅薄膜的微结构和电学性能研究[J].功能材料与器件学报,2003,9

(2):

150-154.

(b)报道来源:

潘园园等.硼掺杂对热丝CVD法制备纳米晶硅薄膜微结构与光电性能的影响[J],2012,32(6):

509-513.

结论:

随着硼烷掺杂浓度的增加,薄膜的电导率增大,光暗电导比大幅度降低,原因是随着硼烷掺杂的增加,薄膜中的载流子浓度增大,电导率就会增加。

1.2.3B2H6掺杂对薄膜光学性能(消光系数和吸收细数、光学带隙、折射率)的影响

1.2.3.1B2H6掺杂对薄膜消光系数和吸收细数的影响

(a)报道来源:

夏冬林等.掺硼p型非晶硅薄膜的制备及光学性能的表征[J].影像科学与光化学,2010,28(4):

296-304.

结论:

随着波长的增大,消光系数和吸收系数都在减小;随着硼烷掺杂浓度的升高,薄膜的消光系数和吸光系数都在增大。

所以低浓度掺杂有利于让更多的光通过窗口层,提高电池性能。

1.2.3.2B2H6掺杂对薄膜光学带隙的影响

(a)报道来源:

潘园园等.硼掺杂对热丝CVD法制备纳米晶硅薄膜微结构与光电性能的影响[J],2012,32(6):

509-513.

(b)报道来源:

华中科技大学,陈宇硕士论文《柔性衬底非晶硅薄膜太阳能电池的研究》。

结论:

随着硼烷掺杂量的不断增加,薄膜的光学带隙逐渐降低。

原因是硼的掺入使得薄膜结构的无序度增加,使得从能带到带尾的能态重新分布,并在薄膜

的带隙中引入了多个带隙态,从而导致能带到带尾和带尾到带尾的跃迁数目增加。

这些位于原吸收边附近的带隙态是使得薄膜光学带隙变窄的主要原因。

1.2.3.3B2H6掺杂对薄膜折射率的影响

(a)报道来源:

夏冬林等.掺硼p型非晶硅薄膜的制备及光学性能的表征[J].影像科学与光化学,2010,28(4):

296-304.

结论:

随着掺杂浓度的增加,薄膜的折射率先增大后降低。

二、N层掺杂对薄膜性能的影响

2.1PH3掺杂对薄膜性能的影响

2.1.1PH3掺杂对薄膜沉积速率的影响

报告内容有:

建设项目基本情况、建设项目所在地自然环境社会环境简况、环境质量状况、主要环境保护目标、评价适用标准、工程内容及规模、与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题、建设项目工程分析、项目主要污染物产生及预计排放情况、环境影响分析、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果、结论与建议等。

(a)报道来源:

暨南大学,薛家斌硕士论文《PIN单结非晶硅薄膜太阳能电池的制备及研究》。

发现规划环境影响报告书质量存在重大问题的,审查时应当提出对环境影响报告书进行修改并重新审查的意见。

结论:

随着PH3掺杂量的增大,沉积速率变化不大。

2.1.2PH3掺杂对薄膜电学性能的影响

(2)规划编制机关在报送审批专项规划草案时,将环境影响报告书一并附送。

(a)报道来源:

暨南大学,薛家斌硕士论文《PIN单结非晶硅薄膜太阳能电池的制备及研究》。

三、环境影响的经济损益分析(b)报道来源:

殷官超等.磷掺杂对非晶硅薄膜结构及光电性能的影响[J].硅酸盐学报,2011,39(4):

568-571.

(c)报道来源:

电子科技大学,何世东硕士论文《PIN非晶硅太阳能电池的制备与特性研究研究》。

1.建设项目环境影响评价分类管理的原则规定

结论:

随着PH3掺量的不断增加,薄膜的电阻率逐渐减小,电导率逐渐增大,这是因为PH3掺量增加,导致薄膜中的载流子增大,电阻率就会降低,电导率就会增大。

但随着掺杂量的再度增加,薄膜的电阻率不再降低,电导率不再增大,这是因为当PH3掺杂过量时,部分磷原子取代H原子直接形成Si-P键,减小了缺陷态密度,而缺陷态往往可成为非辐射复合中心,此种复合中心数量越多,对多数载流子的捕获作用就越大,从而使得薄膜的导电性能下降。

[例题-2005年真题]《中华人民共和国环境影响评价法》规定,建设项目可能造成轻度环境影响的,应当编制( )。

①主体是人类;2.1.3PH3掺杂对薄膜光学性能的影响

2.1.3.1PH3掺杂对薄膜透光率的影响

(a)报道来源:

武汉理工大学,殷官超硕士论文《PECVD法制备掺磷非晶硅薄膜及其结构和性能的研究》。

其中1#=0.4%,2#=0.5%,3#=0.75%,4#=1.0%,5#=1.25%,6#=1.50%。

填报内容包括四个表:

环境的两个特点:

结论:

2.1.3.2PH3掺杂对薄膜折射率的影响

四、安全预评价(a)报告来源:

武汉理工大学,殷官超硕士论文《PECVD法制备掺磷非晶硅薄膜及其结构和性能的研究》。

结论:

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 工作范文 > 行政公文

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1