Вышедшие номера
Анализ механизмов световой деградации в солнечных фотопреобразователях alpha-Si:H/mu-Si:H
Емельянов В.М.1, Абрамов А.С.1,2, Бобыль А.В.1, Вербицкий В.Н.1,3, Гудовских А.С.4, Ершенко Е.М.1, Кудряшов С.А.1, Теруков Е.И.1,2, Честа О.И.1, Шварц М.З.1,2
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
2ООО "НТЦ тонкопленочных технологий в энергетике при ФТИ им. А.Ф. Иоффе", Санкт-Петербург, Россия
3ООО "Хевел", Москва, Россия
4Санкт-Петербургский aкадемический университет --- научно-образовательный центр нанотехнологий РАН, Санкт-Петербург, Россия
Поступила в редакцию: 18 января 2013 г.
Выставление онлайн: 20 августа 2013 г.

Проведен анализ световой деградации слоя i-alpha-Si:H в тандемных фотопреобразователях на основе структур alpha-Si:H/mu c-Si:H с использованием моделей "H-коллизий" и "плавающих" связей, а также их модификаций. Показано, что форма деградационной зависимости хорошо описывается всеми рассмотренными моделями. Оригинальные модели "H-коллизий" и "плавающих связей" в сравнении с модифицированными дают оценки для концентраций свободных связей при насыщении деградации, которые во всех случаях зависят от интенсивности вызвавшего деградацию света. Модифицированная модель "плавающих связей" позволяет исключить такую зависимость, а модифицированная модель "H-коллизий" описывает наличие этой зависимости в одном диапазоне освещенностей и ее отсутствие в другом, что наилучшим образом согласуется с экспериментальными данными.
  1. С.R. Wronsky. Mater. Res. Soc. Symp. Proc., 469, 7 (1997)
  2. D.L. Staebler, C.R. Wronski. Appl. Phys. Lett., 31, 292 (1977)
  3. A. Kolodziej. Opto-electron. Rev., 12, 21 (2004)
  4. X. Deng, M. Izu, K.L. Narasimhan, S.R. Ovshinsky. Mater. Res. Soc. Symp. Proc., 336, 699 (1994)
  5. A. Luque, S. Hegedus. Handbook of photovoltaic science and engineering (John Wiley and Sons, 2003), p. 551
  6. W. Luft, B. van Roedem, B. Stafford, L. Mrig. 23rd IEEE PVSC, 93, 158 (1993)
  7. В.М. Емельянов и др. ФТП, 5 (2013, в печати)
  8. N. Ishii, M. Kumeda, T. Shimizu. Jpn. J. Appl. Phys., 24, L244 (1985)
  9. D. Redfield, R.H. Bube. Phys. Rev. Lett., 65, 464 (1990)
  10. D. Adler. Solar Cells, 9, 133 (1983)
  11. D. Adler. J. de Phys. 42, C4-3 (1981)
  12. M. Stutzmann, W.B. Jackson, C.C. Tsai. Phys. Rev. B. 32, 23 (1985)
  13. T. Shimizu, M. Kumeda. Jpn. J. Appl. Phys., 35, L816 (1996)
  14. T. Shimizu, R. Durny, M. Kumeda. Mater. Res. Soc. Symp. Proc., 420, 553 (1996)
  15. T. Shimizu, M. Kumeda. Jpn. J. Appl. Phys. 38, L911 (1999)
  16. R. Biswas, Y.P. Li, B.C. Pan. Mater. Res. Soc. Symp. Proc., 609, A3.5 (2000)
  17. H.M. Branz. Sol. St. Commun., 105, 387 (1998)
  18. H.M. Branz. Phys. Rev. B, 59, 5498 (1999)
  19. H.M. Branz. Sol. Energy Mater. Solar Cells, 78, 425 (2003)
  20. T. Shimizu. Jpn. J. Appl. Phys., 43, 3257 (2004)
  21. K.C. Palinginis, J.D. Cohen, S. Guha, J. Yang. Phys. Rev. B, 63, 201 203 (2001)
  22. N.H. Nickel, W.B. Jackson. Phys. Rev. B, 51, 4872 (1995)
  23. Z.Y. Wu, J.M. Siefert, B. Equer. J. Non-Cryst. Solids, 137/138, 227 (1991)
  24. M.J. Powell, R.B. Wehrspohn, S.C. Deane J. Non-Cryst. Sol., 299- 302, 556 (2002)
  25. M.S. Brandt, M.W. Bayerl, M. Stutzmann, C.F.O. Graef. J. Non-Cryst. Sol., 227- 230, 343 (1998)

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.