Cristin-resultat-ID: 2046278
Sist endret: 13. januar 2023, 11:53
NVI-rapporteringsår: 2022
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2022

Microstructure and electrical properties of multi- crystalline silicon ingots made in silicon nitride crucibles

Bidragsytere:
  • Rania Hendawi
  • Rune Søndenå
  • Arjan Ciftja
  • Gaute Stokkan
  • Lars Arnberg og
  • Marisa Di Sabatino Lundberg

Tidsskrift

AIP Conference Proceedings
ISSN 0094-243X
e-ISSN 1551-7616
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2022
Volum: 2487
Sider: 1 - 7
Artikkelnummer: 130005

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Microstructure and electrical properties of multi- crystalline silicon ingots made in silicon nitride crucibles

Sammendrag

Silicon nitride is a more sustainable crucible material than silica, due to the larger potential for re-use. In this work, two directionally solidified high-performance multi-crystalline silicon (HPMC-Si) ingots have been made in silicon nitride crucibles. The oxygen distribution in the ingots is comparable to ingots grown in silica crucibles, while lower carbon levels are obtained in this study with a higher argon flow during the directional solidification process. The main source of oxygen contamination is the deoxidation of the coating during melting. The carbon levels in the ingots are affected by the dissolution of CO in the melt. Preliminary minority carrier lifetime measurements show a significant improvement upon gettering and hydrogenation of samples at different relative heights. Electron backscattered diffraction (EBSD) mappings of horizontal slabs reveal a decrease in the random grain boundaries over height. The grain structure and the lifetime improvements during processing are comparable to the high-performance ingots solidified in conventional crucibles. However, there is a potential for improvement due to the reduced contamination of light elements from the nitride crucible. The results also suggest that improvements can be achieved by adjusting the solidification parameters, i.e. the argon gas flow.

Bidragsytere

Rania Tayseer Atieh Hendawi

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Rania Hendawi
  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Institutt for materialteknologi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Rune Søndenå

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Solenergi ved Institutt for energiteknikk

Arjan Ciftja

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Diverse norske bedrifter og organisasjoner

Gaute Stokkan

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Bærekraftig energiteknologi ved SINTEF AS

Lars Erik Arnberg

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Lars Arnberg
  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Institutt for materialteknologi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »