المصدر: Advancedsciencenews

لزيادة كفاءة تحويل الطاقة لخلايا السيليكون الشمسية من النوع n مع باعث مخدر من البورون ، يجب تقليل إعادة تركيب حامل الشحنة داخل منطقة باعث. لهذا ، ليس فقط إعادة تركيب حامل الشحنة في المنطقة ذات التأثير الضوئي (غير المعدني) هي أيضًا ذات صلة ولكن أيضًا في التلامس المعدني. إن المتطلبات في ملف تعريف المنشطات من أجل تحقيق إعادة اتحاد شركات الشحن منخفضة التكلفة تختلف اختلافًا كبيرًا في هاتين المنطقتين.
أحد الحلول لتشكيل مناطق باعث مخدر مختلفة هو استخدام ما يسمى نهج باعث انتقائي. لذلك ، يتم تحقيق المنشطات الأعلى تحت التلامس المعدني من خلال القيادة في ذرات البورون الإضافية من طبقة زجاج البورسليكات (BSG) - التي تتشكل أثناء انتشار البروميد البروبيدي (BBr3) - عبر انتشار الليزر. للتنفيذ الناجح لنشر الليزر ، تحتاج BSG إلى توفير البورون الكافي بعد نشر BBr3.
قدم باحثون مؤخرًا مفهومًا جديدًا لربط خطوة ترسب ثانية في نهاية عملية نشر BBr3 ، حيث يصف الترسيب الثاني تدفق النيتروجين النشط من خلال فقاع BBr3. يوفر هذا النهج جرعة البورون أعلى مرتين في طبقة BSG مقارنة مع نشر BBr3 دون ترسب الثانية التي تسهل تشكيل بواعث انتقائية المنشطات بالليزر. أثناء نشر BBr3 ، يتم زراعة طبقة مكدس تتكون من BSG وثاني أكسيد السيليكون الوسيط (SiO2) على سطح السيليكون.
تقلل خطوة الترسيب الثانية سمك الطبقة SiO2 وتزيد من سمك طبقة BSG. بعد تعاطي المنشطات بالليزر ، يكون تركيز حامل الشحنة أعلى في عملية نشر BBr3 مع الترسيب الثاني مما يؤدي إلى تعاطي المنشطات المحلية بشكل أقوى. يعد هذا النهج واعدًا للغاية لتقليل إعادة تركيب حامل الشحن في خلايا السيليكون الشمسية من النوع n مما يسمح بزيادة كفاءة تحويل الطاقة لهذه الأجهزة.








