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School of Photovoltaics, University of New South Wales
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Varlamov, S., Rao, J., Soderstrom, T. Polycrystalline Silicon Thin-film Solar cells with Plasmonic-enhanced Light-trapping. J. Vis. Exp. (65), e4092, doi:10.3791/4092 (2012).
1. Polycrystalline सिलिकॉन सौर कोशिकाओं के निर्माण (3 एनिमेशन)
2. Plasmonic एजी nanoparticle (4 एनिमेशन) के निर्माण के
3. रियर प्रतिक्षेपक का निर्माण
पीछे प्रतिक्षेपक ~ 300 एनएम मोटी 2 एमजीएफ (1.38 आरआई) एक वाणिज्यिक सफेद छत (Dulux) रंग का एक कोट के साथ ढांकता हुआ cladding के होते हैं.
4. प्रतिनिधि परिणाम
सौर सेल शॉर्ट सर्किट वर्तमान मानक वैश्विक सौर स्पेक्ट्रम के अधिक EQE वक्र (हवा बड़े पैमाने पर 1.5) को एकीकृत करने के द्वारा की गणना है. दोनों सेल वर्तमान और इसकी वृद्धि की वजह से प्रकाश को फँसाने सेल अवशोषक परत मोटाई पर निर्भर: ही वर्तमान मोटा कोशिकाओं के लिए उच्च है, लेकिन वर्तमान वृद्धि उच्च पतली उपकरणों के लिए, संबंधित EQE के लिए और 5 एनिमेशन डेटा के लिए तालिका 1 घटता. मूल प्रकाश को फँसाने घंटे, बिना 2 माइक्रोन मोटी कोशिकाओं,एवेन्यू Jsc 1.7 कदम पर ~ 15 मा / 2 सेमी.) मापा. एक nanoparticle सरणी के निर्माण के बाद, JSC के बारे में 20 मा / 2 सेमी है, जो 32% की वृद्धि करने के लिए बढ़ जाती है. यह थोड़ा पीछे फैलाना परावर्तक केवल 25-30% की वृद्धि के प्रभाव की तुलना में बेहतर है. 2 एमजीएफ पर पीछे फैलाना परावर्तक plasmonic nanoparticle सरणी के साथ सेल के लिए cladding जोड़ने के बाद, JSC आगे 22.3 मा सेमी / 2 बढ़ जाती है, या के बारे में 45% वृद्धि. ध्यान दें कि 3 माइक्रोन मोटी सेल के लिए सभी उच्च धाराओं, 25.7 मा / 2 सेमी तक कर रहे हैं जबकि रिश्तेदार वृद्धि से थोड़ा कम है, 42%: प्रकाश को फँसाने पतली उपकरणों में एक अपेक्षाकृत बड़ा प्रभाव पड़ता है.
| सेल मोटाई: | 2 माइक्रोन | 3 माइक्रोन | ||
| Jsc मा, / 2 सेमी | Jsc मा, / 2 सेमी | % + | ||
| मूल कोशिका | 15.4 | 18.1 | ||
| रियर फैलाना परावर्तक (नि.) | 20.1 | 30.5 | 21.5 | 18.8 |
| नैनोकणों (एनपी) | 20.3 | 31.8 | 21.9 | 21.0 |
| एनपी / एमजीएफ आर / 2 | 22.3 | 45.3 | 25.7 | 42.0 |
तालिका 1 Plasmonic सेल वर्तमान शॉर्ट सर्किट और इसके मूल सेल की तुलना में वृद्धि.

चित्रा 1 पाली सी metallisation ग्रिड के साथ पतली फिल्म सौर सेल के बंद - अप दृश्य.
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चित्रा 2 सिलिकॉन की सतह पर स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी छवि एजी नैनोकणों के.

चित्रा 3. एक plasmonic क्रिस्टलीय सिलिकॉन पतली फिल्म सौर सेल (पैमाने पर करने के लिए नहीं) का एक योजनाबद्ध दृश्य.

चित्रा 4 बाहरी क्वांटम दक्षता और शॉर्ट सर्किट फैलाना परावर्तक और plasmonic नैनोकणों के साथ polycrystalline सिलिकॉन पतली फिल्म कोशिकाओं के लिए वर्तमान: धराशायी काले प्रकाश को फँसाने, JSC 15.36 मा / 2 सेमी बिना मोटी मूल 2 माइक्रोन सेल, सेल नीला. फैलाना रंग प्रतिक्षेपक के साथ, JSC 20.08 मा / 2 सेमी, लाल साथ plasmonic एजी नैनोकणों सेल, Jsc 20.31 / मा 2 सेमी, हरी - नैनोकणों के साथ सेल, 2 एमजीएफ और फैलाना रंग प्रतिक्षेपक, JSC 2 सेमी. बैंगनी - 3 माइक्रोन मोटी (3 मिमी मोटी कांच पर) नैनोकणों के साथ सेल, 2 एमजीएफ और फैलाना परावर्तक, JSC 25.7 मा / 2 सेमी (निचले एआर परतों और emitter के मोटाई में बिना किसी खास उद्देश्य के अंतर के कारण नीला प्रतिक्रिया ध्यान दें). ठोस काला - 2 माइक्रोन मोटी बनावट प्लाज्मा बढ़ाया रासायनिक वाष्प जमाव (3 मिमी मोटी कांच पर), Jsc 26.4 मा / 2 सेमी, तुलना के लिए दिखाया द्वारा तैयार सेल.
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सुखाया polycrystalline सिलिकॉन सौर कोशिकाओं और प्रकाश बिखरने plasmonic नैनोकणों प्रकाश को फँसाने के लिए आदर्श भागीदार हैं. ऐसी कोशिकाओं तलीय हैं, इसलिए वे बनावट सतहों से प्रकाश बिखरने पर भरोसा नहीं, और न ही कर सकते हैं plasmonic नैनोकणों आसानी से बनावट सतहों पर गठित किया जा सकता है. कोशिकाओं को सीधे संपर्क में सिलिकॉन, जो भी सबसे अच्छा सबसे प्रभावी plasmonic प्रकाश बिखरने के लिए nanoparticle स्थान होता है साथ केवल एक ही, पीछे की सतह है. इसके अलावा, थर्मल annealing के द्वारा nanoparticle गठन के लिए सबसे आसान तरीका भी है प्रकाश को फँसाने के लिए सबसे उपयुक्त है क्योंकि यह प्रकाश को फँसाने के लिए 700 और 1000 एनएम, सबसे महत्वपूर्ण के बीच व्यापक क्रिस्टलीय सिलिकॉन में गूंज शिखर के साथ एक यादृच्छिक nanoparticle सरणी में परिणाम पतली फिल्म कोशिकाओं. के रूप में लंबे समय के रूप में कार्यात्मक कोशिकाओं का बना रहे हैं, plasmonic प्रतिक्षेपक का निर्माण अपेक्षाकृत सरल और सीधा के रूप में पिछले अनुभागों में वर्णित है. एक संभव जटिलता तथ्य से संबंधित है कि नैनोकण न केवल सिलिकॉन कोशिका की सतह पर है, लेकिन metallisation के रूप में अच्छी तरह से ग्रिड पैटर्न पर गठन कर रहे हैं. यह नेतृत्व और shunting करता है कभी कभी जब nanoparticle के सापेक्ष सतह कवरेज बहुत बड़ा है या संयोग से विशेष रूप से बड़े नैनोकणों का गठन कर रहे हैं करने के लिए नेतृत्व कर सकते हैं. सेल से बचने के shunting कवरेज 50% और ~ 20 एनएम नीचे रखा जा अग्रदूत फिल्म मोटाई है, जो आसानी से हासिल की है विचार है कि 14 एनएम अग्रदूत फिल्म से मानक प्रक्रिया, ऊपर वर्णित के नीचे रखा जाना चाहिए, 30-35% में परिणाम कवरेज.
Plasmonic खुद के द्वारा nanoparticle, ~ 30% JSC वृद्धि के साथ, के रूप में के रूप में के बारे में कुशल हैं, या केवल थोड़ा pigmented रंग फैलाना रिफ्लेक्टर की तुलना में बेहतर प्रकाश बिखरने, ~ 25-30% है, जो लागू सरल कर रहे हैं. हालांकि, जबकि प्रकाश को फँसाने फैलाना रंग रिफ्लेक्टर का प्रदर्शन आगे सुधार नहीं किया जा सकता है, plasmonic नैनोकणों फैलाना रिफ्लेक्टर ने बधाई दी जा रहा है एक विकल्प है ख रखाउन्हें ehind, इस प्रकार काफी अधिक JSC वृद्धि में जिसके परिणामस्वरूप, अकेले नैनोकणों द्वारा की तुलना में 45% तक. यह photocurrent वृद्धि उच्चतम कभी तलीय क्रिस्टलीय सी पतली फिल्म कोशिकाओं के लिए प्रदर्शन किया है, सबसे हाल ही में अधिक है एक उच्च आरआई ढांकता हुआ nanoparticle के 5 प्रतिक्षेपक के द्वारा 40% वृद्धि की सूचना दी. इसके अलावा, भी उच्च photocurrent वृद्धि 50% से अधिक, उच्च आरआई nanoparticle के फैलाना परावर्तक, वाणिज्यिक सफेद रंग के बजाय के रूप में 5 में वर्णित है, के साथ संभव होना चाहिए.
हालांकि, भी 45% वृद्धि है जो आम तौर पर अच्छी तरह से textured superstrates की Jsc में जो परिणाम पर PECVD पाली सी पतली फिल्म कोशिकाओं के निर्माण में हासिल के बारे में आधा केवल 29 मा / 2 सेमी (~ 90% वृद्धि की तुलना के बारे में संदर्भ तलीय सेल) 12. वहाँ बनावट superstrates पर कोशिकाओं के बेहतर प्रदर्शन के लिए दो प्रमुख कारण हैं. सबसे पहले, बनावट सामने से प्रतिबिंबकोशिका की सतह बहुत planar सतह से अधिक इस प्रकार अधिक वर्तमान पैदा कर सेल में प्रवेश प्रकाश में जिसके परिणामस्वरूप से कम है. Planar सामने सतह के साथ plasmonic कोशिकाओं के antireflection गुण plasmonic प्रकाश को फँसाने और पारंपरिक texturing के साथ प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए सुधार किया जा जरूरत है. दूसरे, जब दो सेल इंटरफेस planar और समानांतर रहना, आंतरिक प्रकाश की एक महत्वपूर्ण अंश है और specularly या तो एक फैलाना परावर्तक या नैनोकणों में बिखरे हुए किया जा रहा बिना सेल (~ / सी गिलास या सी एमजीएफ / 2 इंटरफेस में 17%) के भीतर प्रतिबिंबित. यह ही सेल प्रतिबिंब में स्पेक्ट्रा या फैलाना या plasmonic रिफ्लेक्टर के साथ planar कोशिकाओं के EQE घटता में हस्तक्षेप किनारे की उपस्थिति में प्रकट होता है. कम बिखरने कम प्रकाश को फँसाने, इसलिए कम वर्तमान वृद्धि का मतलब है. Textured कोशिकाओं हस्तक्षेप जहां प्रकाश अच्छी तरह से बिखरे हुए है, जबकि गैर समानांतर इंटरफेस में परिलक्षित किया जा रहा है किनारे नहीं एफ में एक उदाहरण EQE है के वक्र में दिखाया के रूप मेंig. 2.
जब plasmonic नैनोकणों के रूप में के रूप में अच्छी तरह से अन्य फैलाना रिफ्लेक्टर जैसे सौर कोशिकाओं, के पीछे की तरफ से लागू माध्यम से द्वारा photocurrent वृद्धि पर विचार, यह महत्वपूर्ण है उच्च पूर्ण धाराओं को प्राप्त करने या उच्च वर्तमान वृद्धि प्रदर्शन के बीच एक व्यापार बंद याद है. पतली उपकरणों के प्रकाश को फँसाने से अधिक लाभ के लिए, उच्च वर्तमान वृद्धि दिखा रहा है, वर्तमान जबकि खुद काफी कम 2 1 टेबल, 22.3 बनाम 25.7 मा सेमी / 2 में माइक्रोन और 3 माइक्रोन मोटी कोशिकाओं के परिणाम के द्वारा प्रदर्शन के रूप में है. इसी तरह, एक गरीब कम तरंगदैर्ध्य ("नीला") प्रतिक्रिया (5 में वर्णित उन लोगों की तरह) के साथ कोशिकाओं प्रकाश को फँसाने से अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि है, जो अब ("लाल") एक अच्छा के साथ कोशिकाओं की तुलना में तरंग दैर्ध्य प्रतिक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है नीले रंग की प्रतिक्रिया, लेकिन बाद में स्पष्ट रूप से एक उच्च पूर्ण वर्तमान और इस तरह बेहतर कुल प्रदर्शन कर सकते हैं. Photovoltaics के एक प्रमुख लक्ष्य के रूप में बेहतर performi कर रहा हैएनजी सौर कोशिकाओं, प्रकाश को फँसाने उच्च पूर्ण, उच्च वर्तमान वृद्धि नहीं धाराओं के लिए अग्रणी तरीकों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए.
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इस अनुसंधान परियोजना CSG सौर Pty. लिमिटेड जिंग राव के साथ संबंध अनुदान के माध्यम से ऑस्ट्रेलियाई अनुसंधान परिषद द्वारा समर्थित है एनएसडब्ल्यू कुलपति Postdoctoral फैलोशिप उसके विश्वविद्यालय मानता है. SEM के छवियों पार्क Jongsung न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी यूनिट द्वारा प्रदान की गई उपकरण का उपयोग कर ले जाया गया.
| Name | Company | Catalog Number | Comments |
| Silver granular | Sigma-Aldrich | 303372 | 99.99% |
| MgF2, random crystals, optical grade | Sigma-Aldrich | 378836 | >=99.99% |
| Dulux one-coat ceiling paint | Dulux | R>90% (500-1100 nm) |