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태양전지 화공실험 레포트

"태양전지 화공실험 레포트"에 대한 내용입니다.
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최초등록일 2023.09.23 최종저작일 2021.02
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태양전지 화공실험 레포트
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    소개

    "태양전지 화공실험 레포트"에 대한 내용입니다.

    목차

    1. 실험 이론 (강의내용)
    ⑴ Si 반도체 공정 방법
    ⑵ P-N 접합
    ⑶ 그래프 분석과, 성능 측정

    2. 추론

    본문내용

    실리콘 태양전지는 Solar Cell (10W) 를 여러 장을 만들어 PV Module( 900W ) 만들어 내는 것이다. 이때 Solar Cell 종류에는 크게는 Si, Compound, Tandem 등이 있다. 이때 대부분의 Cell은 Si Bulk 타입이다. 웨이퍼는 얇은 판을 의미하고 반도체의 기본 재료이다. 기본 웨이퍼의 종류에는 단결정과 멀티결정, 폴리 결정, 마이크로 결정이 있다. 이때 결정은 규칙 배열을 가진 원자를 말하고 규칙성이 1개면 단결정, 규칙성이 나누어져 있으면 멀티, 규칙성이 매우 많으면 폴리, 눈에 안 보일 정도로 작은 것은 마이크로 결정을 뜻하게 된다. 우선 Si Cell의 기본구조는 n형, p형이 붙어있는 반도체에 각 끝마다 전극이 붙어있고 전극에 회로를 연결한 모습이다.
    ⑴ Si 반도체 공정 방법
    ① Wafer Preparations
    태양전지에 쓰이는 반도체를 만들기 위해서는 우선 웨이퍼를 공정해야 한다. 우선 초크랄 스키 공정을 통해 실리콘의 ingot을 만들게 된다. 이때 실리콘의 ingot은 단결정 웨이퍼를 만드는데 사용이 되고, 폴리 결정과 멀티결정을 만들 때엔 주물이 이용이 된다.

    참고자료

    · 없음
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    • 1. Si 태양전지 구조 및 공정
      Si 태양전지는 반도체 산업의 성숙한 기술을 기반으로 하여 가장 널리 상용화된 태양전지입니다. 기본적인 구조는 P형과 N형 실리콘 층으로 이루어져 있으며, 전면 접촉층, 반사 방지막, 후면 접촉층 등이 추가됩니다. 공정 측면에서 확산, 식각, 증착 등의 표준화된 반도체 공정이 적용되어 대량 생산이 가능합니다. 다만 고순도 실리콘 재료 확보와 공정 단계별 불순물 관리가 중요하며, 최근에는 PERC, PERL 등 고효율 구조 개발로 효율 향상이 지속되고 있습니다. 비용 효율성과 안정성 측면에서 여전히 가장 경쟁력 있는 기술이라고 평가됩니다.
    • 2. P-N 접합 원리
      P-N 접합은 태양전지의 핵심 구조로서 광전효과를 통해 전자-정공 쌍을 분리하는 역할을 합니다. P형 반도체의 정공과 N형 반도체의 전자가 접합면에서 확산되면서 내부 전기장이 형성되고, 이 전기장이 광에 의해 생성된 캐리어를 분리하여 전류를 생성합니다. 접합의 품질은 계면 결함, 도핑 농도 프로파일, 접합 깊이 등에 의해 결정되며, 이들이 태양전지의 개방 전압과 충전 인자에 직접 영향을 미칩니다. 현대의 고효율 태양전지는 다중 접합 구조를 활용하여 더 넓은 스펙트럼 범위의 빛을 활용하고 있습니다.
    • 3. 태양전지 성능 측정
      태양전지 성능 측정은 표준화된 조건 하에서 이루어져야 신뢰성 있는 비교가 가능합니다. 주요 측정 지표는 단락 전류(Jsc), 개방 전압(Voc), 충전 인자(FF), 변환 효율(η) 등입니다. 측정 시 AM 1.5G 표준 스펙트럼, 1000 W/m² 조도, 25°C 온도 조건이 국제적으로 규정되어 있습니다. I-V 곡선 측정을 통해 이들 파라미터를 도출하며, 온도 계수, 스펙트럼 응답성, 양자 효율 등 추가 특성도 평가됩니다. 정확한 측정을 위해서는 교정된 기준 셀과 정밀한 측정 장비가 필수적이며, 측정 환경 제어가 중요합니다.
    • 4. 광전효과와 전류 생성
      광전효과는 태양전지의 작동 원리의 기초로서, 광자가 반도체에 흡수되어 전자-정공 쌍을 생성하는 현상입니다. 생성된 캐리어가 P-N 접합의 내부 전기장에 의해 분리되면서 전류가 발생합니다. 광전류는 입사 광자 수, 재료의 밴드갭, 흡수 계수, 캐리어 수집 효율 등에 의존합니다. 실리콘의 경우 약 1.1 eV의 밴드갭으로 인해 가시광선 대부분을 흡수할 수 있으나, 적외선 영역의 광자는 활용하지 못합니다. 캐리어 수명, 확산 길이, 표면 재결합 속도 등이 수집 효율을 결정하므로, 이들을 최적화하는 것이 고효율 태양전지 개발의 핵심입니다.
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