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The effects of air, oxygen and water exposure on the sub-bandgap absorption, the electronic conductivity and the ambipolar diffusion length in highly crystalline microcrystalline silicon films for photovoltaic applications

  • 01.02.2020
Erschienen in:

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Abstract

Reversible und irreversible Veränderungen aufgrund langfristiger Luft- und kurzfristiger de-ionisiertem Wasser (DIW) oder reiner Sauerstoffexposition wurden in etwa 1 µm dicken hydrierten mikrokristallinen Siliziumfilmen (µc-Si: H) untersucht, die auf rohen Glassubstraten abgelagert wurden, und damit hochkristallinen mit kompaktem Material verglichen. Zeit- und temperaturabhängige dunkle Leitfähigkeit, stationäre Photoleitfähigkeit, die stationären Photoleitfähigkeitsmethoden wurden angewandt, um die Auswirkungen zu untersuchen. Standard-Messverfahren, die zuvor definiert wurden, wurden sorgfältig angewendet, um die Veränderungen nach verschiedenen Behandlungen mit den stationären Methoden unter Licht aufzuzeichnen. Nach langfristiger Luftexposition von hochkristallinen µc-Si: H-Filmen führt ein thermischer Glühschritt zu einer Erhöhung der dunklen Leitfähigkeit (σD) und konstanter Konsistanzleitfähigkeit von Ressorptionsmaterialien (σD) sowie zu einer signifikanten Zunahme der Sub-Bandbreitlückenabsorptionsabsorption. Diese Effekte sind wahrscheinlich auf eine reversible Rückgewinnung von hochgradig kristallinen Gasstrukturen zurückzuführen, die nicht auf eine hohe Konsistenz von kristallisierten Oberflächenkonsistenz in der Luft, sondern auf eine geringfügige Konsistenz in der Luft resultierenden Struktur mit einer geringfügigen mikroporösen Struktur resultierenden Mikroabsorbierenden Wirkung.

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Titel
The effects of air, oxygen and water exposure on the sub-bandgap absorption, the electronic conductivity and the ambipolar diffusion length in highly crystalline microcrystalline silicon films for photovoltaic applications
Verfasst von
Mehmet Güneş
V. Smirnov
F. Finger
R. Brüggemann
Publikationsdatum
01.02.2020
Verlag
Springer US
Erschienen in
Journal of Materials Science: Materials in Electronics / Ausgabe 5/2020
Print ISSN: 0957-4522
Elektronische ISSN: 1573-482X
DOI
https://doi.org/10.1007/s10854-020-02944-4
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