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Entwicklung eines PVD-Metallisierungskonzeptes für industrielle rückseitenpassivierte und -kontaktierte Silicium-Solarzellen

 
: Kumm, Julia
: Paul, O.; Weber, E.; Zacharias, M.

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Fulltext urn:nbn:de:0011-n-4360602 (19 MByte PDF)
MD5 Fingerprint: 6b7a3da647fb947700f959181738d337
Created on: 8.3.2017

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Stuttgart: Fraunhofer Verlag, 2016, 212 pp.
Zugl.: Freiburg, Univ., Diss., 2016
Solare Energie- und Systemforschung
ISBN: 978-3-8396-1100-5
German
Dissertation, Electronic Publication
Fraunhofer ISE ()
industrial chemistry & chemical engineering; energy & power generation & distribution; condensed matter physics (liquid state & solid state physics); Silicium-Solarzelle; Metallisierung; Lötverbindung; Diffusionsbarriere; Titannitrid; Haftung; Solarzellenforscher; Mikrosystemtechniker

Abstract
Für die rückseitige Metallisierung von hocheffizienten Silicium-Solarzellen bietet eine aufgedampfte Al-Metallisierung hervorragende optische und elektrische Eigenschaften und daher für eine Vielzahl von hoch- und höchsteffizienten Zellkonzepten Vorteile gegenüber einer industriell etablierten Siebdruckmetallisierung. Obwohl Zellmetallisierungsverfahren mit physikalischer Gasphasenabscheidung (PVD) in der Forschung seit langem etabliert sind, besteht noch entscheidender Entwicklungsbedarf hinsichtlich der Ansprüche einer industriellen Anwendung. Diese scheiterte bislang insbesondere daran, dass eine PVD-Metallisierung aus Aluminium nicht mit den etablierten Zellverschaltungsverfahren, wie einem konventionellen Lötprozess, kompatibel ist. In dieser Arbeit werden insbesondere Herausforderungen hinsichtlich einer ausreichenden Haftung der aufgedampften Aluminium-Schicht auf gängigen Passivierschichten, hinsichtlich unerwünschten Aluminium-Diffusionsprozessen und bezüglich der Langzeitstabilität, Strukturierbarkeit und Kosteneffizienz adressiert und gelöst. Als Resultat wird eine lötbare und industriell anwendbare PVD-Rückseitenmetallisierung für Silicium-Solarzellen präsentiert.

: http://publica.fraunhofer.de/documents/N-436060.html