Canon Anerva Co, Ltd (대통령 : Sakai Junro)와 바카라 커뮤니티 (의장 : Nomaguchi URU)는 공통된 방법과 유사한 광전자 전환 효율성을 달성하는 기술을 공동으로 개발하고 있으며, 이는 전환 된 과정 (CD)에 대한 부분적으로 습식 프로세스 (Solution Growth Process)를 포함하는 Solar Solar Comply (Solution wrow chodge)를 달성하는 기술을 개발했습니다
이 기술의 특징은버퍼 레이어| 필름 형성 방법건조 과정스퍼터링완충 층 재료는 ZnMGO (산화 아연과 마그네슘을 혼합하여 제조 된 물질)이어야한다 이 기술을 사용하여 소형 면적 세포 (05 cm)를 라이브 바카라S2)에서 162%의 광전 전환 효율이 달성되었습니다 (그림 1) 이 기술을 사용하여라이브 바카라S 태양 전지에서 유해 물질 카드뮴 (CD)을 제거 할 수있을뿐만 아니라 오래된 건식 공정을 사용하여 고효율 라이브 바카라 Solar Cell 생산을 실현할 것으로 기대할 수 있습니다
이 기술은 2013 년 3 월 27 일부터 30 일까지 Kanagawa Institute of Technology (Kanagawa Secture of Technology)에서 개최 될 Applied Physics 협회의 60 번째 봄 학술 강의에서 발표 될 것입니다
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그림 1 라이브 바카라S 소형 면적 셀 (왼쪽) 및 스퍼터링으로 형성된 완충 층이있는 태양 전지 특성, 건조 공정 |
라이브 바카라S 태양 전지는 높은 광전자 변환 효율, 낮은 노화 및 우수한 장기 신뢰성의 특성을 갖는 고성능 박막 태양 전지 중 하나이며 최근 몇 년 동안 많은 제조업체가 대량 생산되었습니다 태양 전지에는 버퍼 층이라는 층이 있습니다 이 버퍼 층은 태양 전지의 성능을 결정합니다PN Junction의 형성을 담당하며 라이브 바카라S 태양 전지의 효율을 향상시키는 핵심 요점 중 하나입니다 현재 대량 생산중인 라이브 바카라S 태양 전지에서, 광 흡수 층의 라이브 바카라S는 건조한 과정이다다중 증착 방법스퍼터링 +Selenization Method9697_9725습식 과정솔루션 성장 방법 (CBD 메서드)종종 사용됩니다 그러나 CDS에는 위험한 물질 인 카드뮴이 포함되어 있으며 환경 영향을 줄이기 위해 버퍼 층 CD가 없도록해야합니다 또한 건조 공정을 사용한 완충 층 형성의 연구 및 개발이 진행 중이며, 라이브 바카라S 태양 전지의 질량 생산 공정에 대한 연구가 수행되었지만 현재까지는 성공적인 대량 생산이 없었다
라이브 바카라S 태양 전지에서 완충 층의 CD 프리 사용에 관한 많은 연구 개발이 진행 중입니다 용액 성장 방법을 사용하여 황화 아연 산화 아연 (ZnO, S), 인듐 설파이드 (INS3)를 버퍼 층으로 사용하여보고되었습니다 Cd를 포함하지 않는 버퍼 층으로 달성 된 높은 광전자 변환 효율에 대한 몇 가지보고가 있었지만, 건조 공정 인 스퍼터링에 의해 버퍼 층이 라이브 바카라에 형성 될 때 높은 광전자 변환 효율이 달성되지 않았다 버퍼 층이 대량 생산에 적합한 스퍼터링으로 형성 될 수 있다면, 오래된 건식 공정을 사용하여 라이브 바카라S 태양 전지를 제조 할 수 있으며 공정을 단순화하여 비용이 줄어 듭니다
따라서 Canon Anerva와 바카라 커뮤니티는 공동으로 CIGS 태양 전지의 완충 층에 CD가 포함되지 않은 기술을 설립하고 스퍼터링하여 형성됩니다
이번에는 Canon Anerva의 고급 스퍼터링 영화 Formation Technology와 바카라 커뮤니티Solar Power Engineering Research Center(Kondo Research Center의 이사, 리서치 센터 부국장, 리서치 센터 부국장 및 산업 공정 담당 이사 및 고효율 팀 Shibata Hajime) 우리는 고급 라이브 바카라S 태양 전지 제조 기술을 결합하여 연구 개발을 발전 시켰습니다
그림 2에서 볼 수 있듯이다중 증착 3 단계 방법에 의해 형성된 라이브 바카라S를 사용하여, 작은 영역 라이브 바카라S 셀을 완충 층으로서 종래의 용액 성장 방법에 의해 형성된 CD를 사용하여 제조되었다 이 셀은 비교로 사용되었고, 완충 층만 스퍼터링에 의해 형성된 ZnMGO로 대체되었고, 조성 및 필름 형성 조건을 최적화 하였다 결과적으로,도 3에 도시 된 바와 같이,도 3에 도시 된 바와 같이, 162%의 광전 변환 효율은 스퍼터링 단독에 의해 완충 층이 형성되는 태양 전지에서 달성되었다 이 결과는 완충 층을 형성하기 위해 기존 기술을 사용하여 태양 전지의 광전 전환 효율에 접근하는 값입니다
이런 식으로, 우리는 높은 광전성 전환 효율을 갖는 라이브 바카라S 태양 전지가 CD 프리 구식 건조 공정을 통해 실현 될 수 있음을 발견했다
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그림 2 라이브 바카라S 태양 전지의 세포 구성 |
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앞으로, 우리는 구식 건조 공정을 사용하여 광전자 변환 효율을 더욱 향상시키고 대기업 보드에 응용 프로그램을 개발하고 장비를 상업화 할 것입니다