@PHDTHESIS{ 2021:1206405122, title = {Células solares bifaciais em lâminas finas de silício tipo N : otimização de processos de fabricação}, year = {2021}, url = "http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/10075", abstract = "Os desafios para as próximas gerações de células solares de silício são a diminuição da espessura da lâmina, o uso de lâminas tipo n bem como o aproveitamento da radiação de albedo com dispositivos bifaciais. O objetivo desse trabalho foi desenvolver e analisar células solares base n bifaciais finas com espessura de 100 µm e com estrutura n+np+. Foram avaliadas a temperatura de queima das pastas de serigrafia, o fator de recobrimento metálico da face p+, a difusão de fósforo e o processo de oxidação térmica. Dentre as temperaturas de queima testadas, a temperatura de 840 °C permitiu a fabricação dos dispositivos de maior eficiência. A redução do fator de recobrimento metálico da face p+ combinado com o uso de um filme antirreflexo acarretou em um aumento de 2 % absoluto na eficiência da célula solar quando iluminada pelo emissor posterior de boro. A camada de SiO2 obtida por processo térmico na temperatura de 800 °C e por 45 minutos foi a que produziu os dispositivos de maior eficiência. Para a difusão de fósforo, constatou-se que na temperatura de 855° C e tempos de difusão de 30 min e 50 min foram obtidos os dispositivos de maior eficiência: 16,0 % de eficiência na região n+ e 15,6 % na região p+ e 16,1 % na face n+ e 15,4 % na face p+ , para t = 30 min e t =50 min, respectivamente. Da análise de eficiência quântica interna, concluiu-se que a camada de SiO2 passivou a região n+ com maior eficácia que a região p+ e que a textura da superfície combinada com filmes de SiO2 e TiO2 proporcionaram um aprisionamento eficaz da radiação solar. As células solares desenvolvidas nesse trabalho apresentaram um elevado valor de bifacialidade, atingindo 0,96. Não foi observada a degradação induzida pela luz na célula solar após 5,5 horas de exposição à radiação solar. Em relação ao consumo de Si, as células solares n+np+ finas apresentaram um valor de 1,5 g /W, da ordem de 40 % menor que o necessário para produzir dispositivos similares e com espessuras convencionais.", publisher = {Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul}, scholl = {Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Tecnologia de Materiais}, note = {Escola Politécnica} }