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Der Frontkontakt der CdTe-Dünnschichtsolarzelle: Charakterisierung und Modifizierung von Puffer- und Fensterschichten und deren Grenzflächen

Fuchs, Anne Maria Helga (2015)
Der Frontkontakt der CdTe-Dünnschichtsolarzelle: Charakterisierung und Modifizierung von Puffer- und Fensterschichten und deren Grenzflächen.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication

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Item Type: Ph.D. Thesis
Type of entry: Primary publication
Title: Der Frontkontakt der CdTe-Dünnschichtsolarzelle: Charakterisierung und Modifizierung von Puffer- und Fensterschichten und deren Grenzflächen
Language: German
Referees: Jaegermann, Prof. Dr. Wolfram ; Ensinger, Prof. Dr. Wolfgang
Date: 13 January 2015
Place of Publication: Darmstadt
Date of oral examination: 13 January 2015
Abstract:

Diese Doktorarbeit widmet sich den Verlustmechanismen am Frontkontakt von Cadmiumtellurid (CdTe)-Dünnschichtsolarzellen in Superstrat-Konfiguration, bestehend aus fluor-dotiertem Zinnoxid (SnO2:F) als transparent-leitfähigem Oxid und Cadmiumsulfid (CdS) als Fensterschicht. Hierfür werden CdTe-Solarzellen und Modellsysteme mittels vakuumbasierten Dünnschicht-Depositionsmethoden hergestellt und in situ mittels Photoelektronen-Spektroskopie sowie ex situ mittels elektrischer und optischer Messungen charakterisiert. Der Energiebandanpassung an der Grenzfläche zwischen SnO2:F und CdS und ihren Einflussfaktoren wird in dieser Arbeit besondere Aufmerksamkeit eingeräumt. Die Einflüsse verschiedener Vorbehandlungen, Depositionsmethoden sowie Nachbehandlungen auf die Material-, Grenzflächen- und Bauteileigenschaften werden diskutiert. Außerdem wird der Ansatz verfolgt, dünne Pufferschichten zwischen das transparent-leitfähige Oxid SnO2:F und CdS abzuscheiden, um eine Modifikation dieser Grenzfläche zu bewirken. Als Puffermaterialien werden undotiertes Zinnoxid (SnO2) und Aluminiumoxid (Al2O3) vorgestellt. Pufferschichten aus SnO2 führen in Solarzellen zu moderaten Verbesserungen aufgrund einer verbesserten CdS-Nukleation. Pufferschichten aus Al2O3 führen zu einer Verschlechterung der Solarzellen, was nicht im Zusammenhang mit ihrer isolierenden Eigenschaft steht, sondern auf Grenzflächendefekten beruht. Ein weiterer Ansatz beschäftigt sich mit einer chemischen Modifikation von CdS durch den Einbau von Sauerstoff zur Verringerung von Absorptionsverlusten in der Fensterschicht. Hierbei wird ein Phasengemisch aus Halbleitern (CdS, CdO) und Isolatoren (CdSO4) erhalten. Die Kombination aus Ladungstransport durch die Halbleiter und Grenzflächenpassivierung durch den Isolator ermöglicht so eine Punktkontakt-Solarzelle mit verbesserten Eigenschaften. Insgesamt offenbaren alle untersuchten Verlustmechanismen des Frontkontakts das komplexe Zusammenspiel optischer, elektrischer, morphologischer, elektronischer, chemischer und kristallographischer Effekte.

Alternative Abstract:
Alternative AbstractLanguage

This dissertation addresses the loss mechanisms governing the front contact of cadmium telluride (CdTe) thin film solar cells in superstrate configuration, consisting of fluorine-doped tin dioxide (SnO2:F) as transparent conducting oxide and cadmium sulfide (CdS) as window layer. For this purpose, solar cells and model systems are processed by vacuum based thin film deposition techniques and characterized in situ by photoelectron spectroscopy as well as ex situ by electrical and optical measurements. Special attention is paid to the interface band alignment between SnO2:F and CdS and possible influences. The dependencies of material properties, interface alignment, and device performance on deposition and further treatments are discussed. Another approach investigates the application of thin buffer layers between the transparent conducting oxide SnO2:F and the CdS window layer in order to modify this interface. As examples, undoped tin dioxide (SnO2) and aluminum oxide (Al2O3) are presented. SnO2 buffer layers lead to a moderate increase in solar cell performance due to an improved nucleation of CdS. Al2O3 buffer layers lead to a decrease in solar cell performance; this is not ascribed to the insulating behaviour of Al2O3 but rather to interface defects. In another approach, CdS was modified chemically by the incorporation of oxygen aiming at the reduction of absorption losses in the window layer. This results in a mixture of semiconducting (CdS, CdO) and insulating (CdSO4) phases. A combination of charge carrier transport through the semiconductors and an interface passivation by the insulator enables a point contact solar cell with improved performance. In general, all investigated loss mechanisms disclose a complex interaction of optical, electrical, morphological, electronic, chemical, and crystallographic effects.

English
Uncontrolled Keywords: CdTe, Cadmiumtellurid, CdS, Cadmiumsulfid, SnO2, Zinnoxid, Tec15, Al2O3, Aluminiumoxid, II-VI, Dünnschicht, Atomic Layer Deposition, ALD, Solarzelle, Halbleiter, Fensterschicht, Pufferschicht, Frontkontakt, Photoelektronen-Spektroskopie, XPS, PES, Impedanz-Spektroskopie, Grenzflächen, Bandanpassung, Defekte, Fermi-Niveau
Alternative keywords:
Alternative keywordsLanguage
CdTe, cadmium telluride, CdS, cadmium sulfide, SnO2, tin oxide, Tec15, Al2O3, aluminum oxide, II-VI, thin film, Atomic Layer Deposition, ALD, solar cell, semiconductor, window layer, buffer layer, front contact, photoelectron spectroscopy, XPS, PES, impedance spectroscopy, interfaces, band alignment, defects, Fermi levelEnglish
URN: urn:nbn:de:tuda-tuprints-43540
Classification DDC: 500 Science and mathematics > 500 Science
500 Science and mathematics > 530 Physics
600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering
Divisions: 11 Department of Materials and Earth Sciences
11 Department of Materials and Earth Sciences > Material Science
11 Department of Materials and Earth Sciences > Material Science > Surface Science
Date Deposited: 07 Apr 2015 11:20
Last Modified: 09 Jul 2020 00:52
URI: https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/4354
PPN: 357793870
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