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  • 接触电阻测试仪 TLM-SCAN FAQ: TLM售前常见问题
    内容: 1.是否需要2D或者3D 相机辅助探针定位? 有相机可以自动定位和下针节约大量的工程师时间,我们的90%客户会选择包含相机的定位的功能 2.要测的栅线间距多少? 我们提供的探头范围如下 低于1.0mm按客户要求定制固定间距探头。其它范围间距探头如下:1.0-1.2mm1.2-1.8mm1.8-2.4mm2.4-3.0mm 3.是否需要四探针功能? 如果客户已经有四探针了,我们一般不建议客户购买,用四探针功能需要更换探头和测试台,大概需要15分钟时间。另外需要增加8000欧元的成本。 ...
  • 商务条款FAQ: ECV选型技术问题
    内容: ECV有多少个型号? 答:针对光伏行业就是一个型号“CVP21”标准型,软件针对光伏行业做了优化。半导体行业有一些特殊配件   上海瞬渺光电官方中国授权全自动电化学CV分布仪光伏太阳能领域代理商!服务众多知名光伏企业! 本设备适用于评估和控制在半导体生产中的外延过程并且以被使用在多种不同的材料上, 例如:Silicon, Germanium, III-V including III-Nitrides.CVP21的净室和模块化的系统设计结构使得本系统可以高效率,准确的测量半导体材料(结构,层)中的掺杂浓度分布.选用合适的电解液与材料接触,腐蚀,从而得到材料的掺杂浓度分布。电容值电压扫描和腐蚀过程由软件全自动控制CVP21的系统特点• 坚固可靠的模块化系统结构 .光学,电子和化学部分相对独立.• 精确的测量电路模块• 强力的控制软件,系统操作,使用简便• 完善的售后服务体系 电化学ECV 掺杂浓度检测 电化学CV分布仪(CV测试仪)电化学CV剖面分析仪 电化学CV载流子浓度 结深测试仪特别推荐晶硅太阳能电池研究单位使用  ECV/结深测试仪/扩散浓度分选仪德国WEP公司的ECV(型号为CVP21)在太阳能光伏行业的应用非常普及,市场占有率甚至达95%以上,是光伏行业电池技术研究和发展的必要工具之一,几乎知名的光伏企业都有使用。 WEP公司的ECV设备:CVP21(见图)1.       ECV又名扩散浓度测试仪,结深测试仪等,即电化学CV法测扩散后的载流子浓度分布(见图);2.       相比其他方法如SRP,SIMS等,ECV具有测量使用方便,价格低的优点; WEP公司的ECV具有独特技术可应用于测试电池片的绒面样片,这也是其被广泛使用的原因之一;4.       CVP21所能测量的深度范围是nm---10um;5.       测量的载流子浓度范围在10e12cm-3 < N < 10e21cm-3之内都无需校准;6.       测量扩散样片时,样片是保持“Dry in”和“Dry out”,并无需做特别处理;7.       其所用到的化学试剂本地就能买到,价格低且用量很少买一次可以用好几年;8.       从CVP21所测得的数据能带给研发或工艺人员三方面的信息:一是表面浓度,二是浓度变化曲线,三是结深(见图);9.       表面浓度对于选择和使用适合的浆料很有帮助,如粘合性,接触电阻等的匹配问题;10.   浓度分布曲线对掌握和改进扩散工艺提供依据;11.   结深的信息对电池工艺的总体把握来说是必须的,也是扩散工艺时常需要抽测的项目之一;12.   参考:测试出的几种扩散浓度分布曲线(见图);13.   ...
  • 光伏专用电化学ECV FAQ: 掺杂浓度测量
    内容:   除了薄层电阻,详细了解硅片的真实掺杂浓度亦非常重要。研究和生产中主要有三种典型技术用于检测掺杂浓度:二次离子质谱法(SIMS),电化学电容-电压法(ECV)和电阻分布法。 SIMS测试包括使用高能粒子对样品进行物理刻蚀及随后的原子质量分析,SIMS既能探测电活性杂质也能探测非电活性杂质。但是,其相对价格昂贵且耗时,在绒面上使用更是一个挑战。 电化学电容-电压测试是太阳电池研究发展中最常见的用于测量掺杂特性的工具,其相对廉价且快速。硅样品插入电解液中从而导致肖特基接触的形成,随后,在样品上施加一个小的交流偏置信号,该交流信号将导致耗尽区发生改变,进而电容发生改变。电容的改变量可用于计算表面区域的载流子浓度。如果将该样品按照预先设定的时间进行刻蚀剥离,而后继续上述测量,可以测量载流子浓度随深度的变化。ECV仅用于测量电活性杂质。 ...
  • 商务条款FAQ: Sinton instruments 少子寿命测试仪 硅片少子寿命测试系统 wct-120
    内容: Sinton instruments 少子寿命测试仪 硅片少子寿命测试系统 wct-120 硅片少子寿命测试系统      美国Sinton WCT-120少子寿命测试仪器采用了独特的测量和分析技术,包括类似平稳状态photoconductance (QSSPC)测量方法。可灵敏地反映单晶体重金属污染及陷阱效应表面复合效应等缺陷情况。WCT一个高度被看待的研究和过程工具。QSSPC终身测量也产生含蓄的打开电路电压(对照明)曲线,与最后的I-V曲线是可比较的在一个太阳能电池过程的每个阶段。     美国Sinton WCT-120少子寿命测试仪器采用了独特的测量和分析技术,包括准稳定态光电导(QSSPC)测量方法。可灵敏地反映单、多晶硅片的重金属污染及陷阱效应,表面复合效应等缺陷情况。WCT在大于20%的超高效率太阳能电池(HIT,MWT,EWT,PREL,等等)的研发和生产过程中是一种被广泛选用的必备检测工具。这种QSSPC测量少子寿命的方法可以在电池生产的中间任意阶段得到一个类似光照IV曲线的开路电压曲线,可以结合最后的IV曲线对电池制作过程进行数据监控和参数优化。主要应用:分布监控和优化制造工艺其它应用: 检测原始硅片的性能测试过程硅片的重金属污染状况评价表面钝化和发射极扩散掺杂的好坏用得到的类似IV的开压曲线来评价生产过程中由生产环节造成的漏电。 主要特点:只要轻轻一点就能实现硅片的关键性能测试,包括表面电阻,少子寿命,陷阱密度,发射极饱和电流密度和隐含电压。 少子寿命测试仪 硅片少子寿命测试系统 wct-120常见问题:美国Sinton WCT-120与WT-2000测少子寿命的差异?WCT用的是Quasi-Steady-State Photoconductance(QSSPC)准稳态光电导衰减法,而WT2000是微波光电导衰减法。 WCT-120准稳态光电导法测少子寿命的原理? WCT用的是Quasi-Steady-State Photoconductance(QSSPC准稳态光电导) 准稳态光电导衰减法(QSSPC)和微波光电导衰减法(MWPCD)的比较?    QSSPC方法优越于其他测试寿命方法的一个重要之处在于它能够在大范围光强变化区间内对过剩载流子进行绝对测量,同时可以结合 SRH模型,得出各种复合寿命,如体内缺陷复合中心引起的少子复合寿命、表面复合速度等随着载流子浓度的变化关系。    MWPCD方法测试的信号是一个微分信号,而QSSPC方法能够测试少子寿命的真实值,MWPCD在加偏置光的情况下,结合理论计算可以得出少子寿命随着过剩载流子的变化曲线,而QSSPC直接就能够测得过剩载流子浓度,因此可以直接得出少子寿命与过剩载流子浓度的关系曲线,并且得到PN结的暗饱和电流密度;MWPCD由于使用的脉冲激光的光斑可以做到几个到十几个,甚至更小的尺寸,在照射过程中,只有这个尺寸范围的区域才会被激发产生光生载流子,也就是得到的结果是局域区域的差额寿命值,这对于寿命分布不均匀的样品来说,结果并不具备代表性。 少子寿命测试仪性能参数? 测量原理:QSSPC(准稳态光电导); 少子寿命测量范围:100 ns-10 ms;测试模式:QSSPC,瞬态,寿命归一化分析;电阻率测量范围:3–600 (undoped) Ohms/sq.;注入范围:1013-1016cm-3;感测器范围:直径40-mm;测量样品规格:标准直径: 40–210 ...
  • Sinton Instruments少子寿命测试仪部分FAQ: sinton instruments配件与耗材
    内容: ...
  • 光伏专用电化学ECV FAQ: ECV安装环境要求
    内容: 仪器名称电化学CV测试仪型号CVP21供应商名称瞬渺光电设备重量80kg设备尺寸(长、宽、高)70cm*60cm*40cm额定电压/功率220V/50Hz300瓦配属设施(是否用电脑、桌子等)是标配设施主系统,电化学室,参考电极彩色CCD相机,计算机,打印机等等水气需求情况1. 真空泵Vacuum to hold sample(<0.2 bar) Tube ID4mm/ OD6mm2. N2 or dry air(oil free, to dry sample after process)Tube ID4mm/ OD6mm Typ. 4 bar.(should be adjustable 2-6bar) 水气排放状况1.有盖子石灰水塑料桶一个(废液处理)2.排气管道一个Exhaust Tube with ¾ inch ...
  • 其他仪器技术支持FAQ: 钙钛矿型太阳能电池是什么原理?
    内容: 钙钛矿型太阳能电池(perovskite solar cells),是利用钙钛矿型的有机金属卤化物半导体作为吸光材料的太阳能电池,即是将染料敏化太阳能电池中的染料作了相应的替换。在这种钙钛矿结构(ABX3">ABX3\bf{ABX_3},图1)中,A一般为甲胺基CH3NH3">CH3NH3\bf{CH_3NH_3},CH3CH2NH3+">CH3CH2NH3+\bf{CH_3CH_2NH^{3+}}和NH2CH=NH2+">NH2CH=NH2+\bf{NH_2CH\!\!=\!\!NH_2\,^+}也有报道;B多为金属Pb原子,金属Sn也有少量报道;X为Cl、Br、I等卤素单原子或混合原子。目前在高效钙钛矿型太阳能电池中,最常见的钙钛矿材料是碘化铅甲胺(CH3NH3PbI3">CH3NH3PbI3\bf{CH_3NH_3PbI_3}),它的带隙约为1.5 eV。   图1 钙钛矿型晶格结构 钙钛矿太阳能电池的结构 如图示,钙钛矿太阳能电池由上到下分别为玻璃、FTO、电子传输层(ETM)、钙钛矿光敏层、空穴传输层(HTM)和金属电极。 其中,电子传输层一般为致密的 TiO2">TiO2\tt{TiO_2} 纳米颗粒,以阻止钙钛矿层的载流子与FTO中的载流子复合。通过调控 TiO2">TiO2\tt{TiO_2} 的形貌、元素掺杂或使用其它的n型半导体材料如ZnO等手段来改善该层的导电能力,以提高电池的性能。目前报道的最高效率(~19.3%)的电池使用的即是钇掺杂的 TiO2">TiO2\tt{TiO_2} 。 钙钛矿光敏层,多数情况下就是一层有机金属卤化物半导体薄膜。也有人使用的是有机金属卤化物填充的介孔结构( TiO2">TiO2\tt{TiO_2} 、 ZrO2">ZrO2\tt{ZrO_2} 和 Al2O3">Al2O3\tt{Al_2O_3} 骨架),或者两者都存在,但没有证据表明这种结构有助于电池性能的提高。 空穴传输层,在染料敏化太阳能电池中,该层多为液态 I3−/I−">I3−/I−\tt{I_3^-/I^-} 电解质。由于 CH3NH3PbI3">CH3NH3PbI3\bf{CH_3NH_3PbI_3} 在液态电解质中不稳定,使得电池稳定性差,这也是早期的钙钛矿电池的主要问题。后来,Grätzel 等采用了如spiro-OMeTAD, PEDOT:PSS等固态空穴传输材料,电池效率得到了极大提高,并具有良好的稳定性。 特别地,钙钛矿还可以同时作为吸光和电子传输材料或者同时作为吸光和空穴传输材料。这样,就可以制造不含HTM或ETM的钙钛矿太阳能电池。 图2 钙钛矿太阳能电池的结构及其载流子传输机制 钙钛矿太阳能电池中的物理过程 在接受太阳光照射时,钙钛矿层首先吸收光子产生电子-空穴对。由于钙钛矿材激子束缚能的差异,这些载流子或者成为自由载流子,或者形成激子。而且,因为这些钙钛矿材料往往具有较低的载流子复合几率和较高的载流子迁移率,所以载流子的扩散距离和寿命较长。例如, CH3NH3PbI3">CH3NH3PbI3\bf{CH_3NH_3PbI_3} 的载流子扩散长度至少为100nm,而 CH3NH3PbI3−xClx">CH3NH3PbI3−xClx\bf{CH_3NH_3PbI_{3-x}Cl_x} 的扩散长度甚至大于 1μm">1μm1\mu m 。这就是钙钛矿太阳能电池优异性能的来源。 然后,这些未复合的电子和空穴分别别电子传输层和空穴传输层收集,即电子从钙钛矿层传输到 TiO2">TiO2\tt{TiO_2} 等电子传输层,最后被FTO收集;空穴从钙钛矿层传输到空穴传输层,最后被金属电极收集,如图2所示。当然,这些过程中总不免伴随着一些使载流子的损失,如电子传输层的电子与钙钛矿层空穴的可逆复合、电子传输层的电子与空穴传输层的空穴的复合(钙钛矿层不致密的情况)、钙钛矿层的电子与空穴传输层的空穴的复合。要提高电池的整体性能,这些载流子的损失应该降到最低。 最后,通过连接FTO和金属电极的电路而产生光电流。 Reference: 1. The emergence of perovskite solar cells, Nature Photonics, 2014, 8, 506–514. 2. Perovskite Solar Cells: From Materials to ...
  • 商务条款FAQ: ECV简单介绍
    内容: 电化学ECV 掺杂浓度检测 电化学CV分布仪(CV测试仪)电化学CV剖面分析仪 电化学CV载流子浓度 结深测试仪 全自动电化学CV分布仪 CVP21 光伏太阳能领域的首选! 众多科研和半导体领域用户的的首选! 上海瞬渺光电官方中国最佳全自动电化学CV分布仪光伏太阳能领域代理商!服务众多知名光伏企业!   本设备适用于评估和控制在半导体生产中的外延过程并且以被使用在多种不同的材料上, 例如:Silicon, Germanium, III-V including III-Nitrides.CVP21的净室和模块化的系统设计结构使得本系统可以高效率,准确的测量半导体材料(结构,层)中的掺杂浓度分布.选用合适的电解液与材料接触,腐蚀,从而得到材料的掺杂浓度分布。电容值电压扫描和腐蚀过程由软件全自动控制CVP21的系统特点• 坚固可靠的模块化系统结构 .光学,电子和化学部分相对独立.• 精确的测量电路模块• 强力的控制软件,系统操作,使用简便• 完善的售后服务体系 电化学ECV 掺杂浓度检测 电化学CV分布仪(CV测试仪)电化学CV剖面分析仪 电化学CV载流子浓度 结深测试仪特别推荐晶硅太阳能电池研究单位使用  ECV/结深测试仪/扩散浓度分选仪德国WEP公司的ECV(型号为CVP21)在太阳能光伏行业的应用非常普及,市场占有率甚至达95%以上,是光伏行业电池技术研究和发展的必要工具之一,几乎知名的光伏企业都有使用。 WEP公司的ECV设备:CVP21(见图)1.       ECV又名扩散浓度测试仪,结深测试仪等,即电化学CV法测扩散后的载流子浓度分布(见图);2.       相比其他方法如SRP,SIMS等,ECV具有测量使用方便,价格低的优点; WEP公司的ECV具有独特技术可应用于测试电池片的绒面样片,这也是其被广泛使用的原因之一;4.       CVP21所能测量的深度范围是nm---10um;5.       测量的载流子浓度范围在10e12cm-3 < N < 10e21cm-3之内都无需校准;6.       测量扩散样片时,样片是保持“Dry in”和“Dry out”,并无需做特别处理;7.       其所用到的化学试剂本地就能买到,价格低且用量很少买一次可以用好几年;8.       ...
  • 接触电阻测试仪 TLM-SCAN FAQ: 接触电阻率和薄层电阻 TLM-SCAN+简介
    内容: 接触电阻率和薄层电阻 TLM-SCAN+  多功能太阳电池栅线接触电阻测试仪 在太阳能电池电极优化中,接触电阻是需要考量的一个重要方面。 接触电阻的大小不仅与接触的图形有关 ,还与扩散工艺及烧结工艺有关。测量接触电 阻率可以反映扩散、电极制作、烧结等工艺中存在的问题。 该检测设备共计 2 种测试功能,可切换使用:1、接触电阻率测试;2、线电阻测试。 接触电阻率和薄层电阻 TLM-SCAN+前金属化的接触电阻是对丝网印刷太阳能电池的总串联电阻的重要贡献。 具有合适测试结构的转移长度方法是将接触电阻与其他串联电阻效应分开的最佳方法。 然而,接触电阻可以在太阳能电池上显着变化,因此需要在成品太阳能电池上以空间分辨率测量它的方法。 TLM-SCAN产生太阳能电池的接触电阻率的映射,该太阳能电池用激光或切割锯切割成条纹。 右侧的映射显示了分辨率和可重复性,因为它显示了14次测量的相同条带。 接触电阻率测量仪 这款紧凑型仪器测量成品太阳能电池的接触电阻率,手指线电阻,手指宽度和手指高度,或者测试结构。 通过在所有轴上电动化,可以通过按一个按钮来创建所有这些方法的地图。 用于测量薄扩散层的薄层电阻和晶圆电阻率的四点探头,使得TLM-SCAN 成为一种低成本,快速,高质量的四点探针贴图仪。   使操作更简单的功能:自动位置校正以获得最佳接触质量盖子关闭时自动启动自动采样编号软件探头识别精确的导航与欢乐棒和显微镜相机通过点击图像来探测定位和重新测量单点 多功能太阳电池栅线接触电阻测试仪 晶体硅太阳能电池的表面金属欧姆接触的好坏通过接触电阻来反映。在太阳能电池电极优化中,接触电阻是需要考量的一个重要方面。接触电阻的大小不仅与接触的图形有关,还与扩散工艺及接触形成工艺有关。不同栅线图形的欧姆接触好坏可以通过接触电阻率的大小来反映。因此,通过对接触电阻率的研究计算可以反映扩散、电极制作和烧结等工艺中存在的问题。但现在的测量方法存在测量时间长、效率低、精度差等缺陷,而又同时缺少一种专门测量太阳能电池接触电阻的测试设备,因此不利于太阳能电池接触电阻测量在产线上的应用。本技术成果采用TLM法测量接触电阻,结合电机平台、摄像头及计算机控制等技术已基本能实现自动测量和结果分析计算等功能。 市场预测:本技术成果可应用于电池生产厂家、银浆生产厂家等与电池栅线工艺有关的企业,以便快速测量栅线接触电阻检测改进工艺。目前还没有成熟的本类产品,如能及早开发及产业化推广,本技术开发的产品将在市场上占得先机。目前,实验室已制备出可以应用的样机,某些银浆生产厂家已试用过并以测量结果作为参考改进产品。一个样品上多个TLM测试图案的批处理模式序列模式通过按一个按钮来测量接触电阻率和手指几何图形的映射 Contact resistivity and more Contact resistivity and sheet resistance The contact resistance of the front ...
  • 商务条款FAQ: 非平衡载流子及其寿命的测量
    内容:   1. 平衡载流子与非平衡载流子 当有光照射硅表面或者有电注入时,半导体就会出现呈现非平衡状态,此时电子浓度为n=n0+△n,空穴浓度为p=p0+△p,并且二者满足△n=△p。 其中△n和△p称为非平衡载流子,也称为过剩载流子。(也就是偏离热平衡所增加的载流子,在太阳能电池而言光照是电池运作产生非平衡载流子的原动力。) 比如P型半导体:非平衡空穴为非平衡多数载流子,非平衡电子虽然是非平衡少数载流子,但起到的作用更大,通常说的非平衡载流子指的是“非平衡少数载流子” 2. 利用Al2O3钝化有什么作用:少数载流子寿命 非平衡载流子从产生到消失的时间即为其寿命,寿命越长,说明其存在的时间越长,就越有利于提高太阳能电池光电转换效率。光电导实验表面非平衡载流子的浓度下降呈现指数衰减。 复合过程: 载流子复合过程的分类与不同类别间的关系 非平衡少子寿命有关的因素 3. 与相关表征参数的关系 少子寿命越长,光电流Iph越大,Iph越大,开路电压Voc越大,随着少子寿命增加,短路电流Isc和填充因子FF均会相应增大。 4. 少数载流子寿命的测量 几种少子寿命的测试技术 对于少子寿命的检测是基于公式: △p(t)=△p0 · exp(-t/τ) 测量方法包括非平衡载流子的注入和检测两个方面。 光电导衰减法是目前国际上通用的测量少子寿命的方法,有微波光电导衰减法(microwave photoconductance decay, μ-PCD)和准稳态光电导法(quasi-steady state phtoconductance, QSSPC)。 微波光电导衰减法 μ-PCD测试少子寿命包括光注入产生电子-空穴对和微波探测信号的变化两个过程,测试的是有效寿命,包括体寿命和表面寿命。 微波光电导衰减法测量少数载流子寿命的示意图 激光注入产生电子-空穴对,样品电导率的增加,当撤去外界光注入的时候,电导率会随着时间指数衰减,这种趋势反应少子的衰减趋势,则可以通过观测电导率随时间变化的趋势测少子寿命,依据微波信号的变化量与电导率的变化量成正比,微波信号可以探测电导率的变化。 对于太阳电池,该方法的优点是测量结果与光强无关,是无接触、无损伤、快速测试,能够测试较低寿命,能够测试低电阻率的样品(最低可以测 0.01Ωcm 的样品)、既可以测试硅锭、硅棒,也可以测试硅片,电池样品没有经过钝化处理就可以直接测试、对测试样品的厚度没有严格的要求 缺点是在一个太阳光强下的寿命转化得到的信号太小了,需要克服噪声影响。 准稳态光电导法 QSSPC的原理与稳态光电导法类似,由于采用的光源衰减非常缓慢,脉冲衰减时间是17~18ms,远高于被测材料中的少数载流子寿命,因此可以认为在测量过程中,被测材料的非平衡载流子处于恒定值,光源恒定时测量硅片的电导率,并且将电导率转化为载流子浓度,计算得到寿命与载流子浓度的关系。 QSSPC测试系统示意图 QSSPC方法的优点在于它能够在大范围光强变化范围区间(10-5-1000suns)内对非平衡载流子浓度进行绝对测量,从而得出少子有效寿命。该技术可以测试太阳能电池制作电极之前任何工艺步骤,同时,稳态扫描减少了陷阱效应的影响,因此可以用来测量多晶硅材料的少数载流子寿命,并且它测量的寿命值被认为是真实的寿命值,而不是微分寿命。 ...

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