×
12.05.2023
223.018.5464

Результат интеллектуальной деятельности: Способ электроосаждения сплошных осадков кремния из расплавленных солей

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к получению сплошных осадков кремния для использования в качестве фоточувствительных материалов, устройств микроэлектроники и накопления энергии. Способ электроосаждения сплошных осадков кремния из расплавленных солей включает электролиз в инертной атмосфере галогенидного расплава из смеси солей, мас.%: 15-45 хлорида калия (KCl), 50-80 хлорида цезия (CsCl), 0,5-20 гексафторсиликата калия (KSiF). Электролиз расплава ведут при температуре от 620 до 650°C в импульсном потенциостатическом режиме с многократным периодическим наложением катодного перенапряжения на рабочий электрод величиной от 0,05 до 0,30 В длительностью от 2 до 100 мс. Техническим результатом является получение сплошных осадков кремния при снижении температуры и химической агрессивности расплавленного электролита, повышении устойчивости кремнийсодержащих электроактивных ионов в расплаве. 2 ил., 1 пр.

Изобретение относится способам электролитического получения фотоэлектроактивного кремния из расплавленных солей для изготовления устройств преобразования солнечной энергии.

В настоящее время в условиях повышения энергопотребления и сокращения запасов энергоресурсов активно ведутся исследования, направленные на разработку устройств преобразования солнечной энергии с улучшенными и стабильными характеристиками. При этом, несмотря на относительно низкий коэффициент поглощения (преобразования) солнечной энергии в электрическую (не более 15%) фотоэлементы на основе кремния по-прежнему занимают доминирующую нишу в сфере производства и потребления солнечных панелей. Для повышения коэффициента поглощения солнечной энергии кремнием ведутся поиски способов текстурирования и легирования его поверхности, а также поиски новых энергоэффективных способов нанесения тонких слоев кремния на электропроводящие подложки.

Одним из направлений синтеза фотоэлектроактивного кремния является его электроосаждение из расплавленных солей. В сравнении с традиционными способами изготовления кремниевых фотоэлементов, включающими многоступенчатый синтез кремния, перекристаллизацию, а затем механическую обработку или лазерное напыление кремния, электролитические способы характеризуются простотой исполнения, использованием дешевого оборудования и реагентов, а также возможностью получения готовых фотоэлектроактивных покрытий кремния с заданной структурой в одну стадию.

На основании одного из первых систематических исследований по электролитическому получению кремния был предложен способ электроосаждения сплошных осадков кремния из расплавленных солей, включающий гальваностатический электролиз расплава LiF-KF при температуре 750°C в инертной атмосфере [Some prospective applications of silicon electrodeposition from molten fluorides to solar cell fabrication / U. Cohen // Journal of Electronic Materials. - 1977. - Vol. 6. - P. 607-643]. На графитовом катоде при катодной плотности тока от 1 до 10 мА/см2 были получены тонкие (от 2 до 6 мкм) эпитаксиальные осадки кремния. Недостатками способа являются крайне низкая растворимость LiF в воде, что затрудняет отделение остатков электролита от кремния, а также относительно высокая химическая активность фторидов по отношению к материалам реактора для осуществления способа, что неизбежно приведет к присутствию примесей в расплавленном электролите и получаемом кремнии.

Известен также способ электроосаждения сплошных осадков кремния из расплавленных солей, включающий гальваностатический электролиз расплава CaCl2-CaO-SiO2 с температурой 850°C в инертной атмосфере при катодной плотности тока до 50 мА/см2 [Toward cost-effective manufacturing of silicon solar cells: Electrodeposition of high-quality Si films in a CaCl2-based molten salt / X. Yang, L. Ji, X. Zou, T. Lim, J. Zhao, E.T. Yu, and A.J. Bard // Angewandte Chemie. - 2017. - Vol. 129. - P. 15274-15278]. Способ позволяет получать сплошные осадки кремния на графите толщиной от 7 до 37 мкм. Способ характеризуется относительно низкой стоимостью компонентов расплавленного электролита, высокой растворимостью хлорида кальция в воде и относительной простотой исполнения. Недостатками способа являются необходимость предварительной очистки гигроскопичного хлорида кальция от примесей, относительно высокая температура, нестабильность состава электроактивных ионов в расплавленном электролите и присутствие кислорода в составе расплава, что приведет к появлению кислорода в объеме получаемого осадка кремния.

Известен способ электроосаждения сплошных осадков кремния из расплавленных солей, включающий гальваностатический электролиз расплава KF-KCl-KI-K2SiF6 при температуре 725°C в инертной атмосфере [Electrodeposition of thin silicon films from the KF-KCl-KI-K2SiF6 melt / M.V. Laptev, A.V. Isakov, O.V. Grishenkova, A.S. Vorob'ev, A.O. Khudorozhkova, L.A. Akashev, Yu.P. Zaikov // Journal of The Electrochemical Society. - 2020. - Vol. 167. - P. 042506]. На стеклоуглеродном электроде при катодной плотности тока 50 мА/см2 и длительности электролиза 120 с был получен сплошной осадок кремния толщиной около 0.6 мкм. Преимуществами способа являются относительно низкая температура, доступность компонентов расплава и их высокая растворимость в воде. Недостатками способа являются низкая термическая устойчивость кремнийсодержащих электроактивных ионов в расплаве и присутствие в нем химически агрессивного фторида калия (KF). В совокупности эти недостатки осложняют поддержание концентрации кремнийсодержащих электроактивных ионов в расплаве и управление морфологией осадка, приводят к коррозии конструкционных материалов электролизера и появлению в расплаве нежелательных примесей.

Аналогичными недостатками характеризуется способ электроосаждения сплошных осадков кремния из расплавленных солей, включающий электролиз расплава KF-KCl с добавками в качестве источника кремния K2SiF6 или SiCl4 при температуре 800°C и катодной плотности тока от 50 до 100 мА/см2 с использованием графитового катода в инертной атмосфере [Silicon electrodeposition in a water-soluble KF-KCl molten salt: Properties of Si films on graphite substrates / K. Yasuda, T. Kato, Yu. Norikawa, T. Nohira // Journal of The Electrochemical Society. - 2021. - Vol. 168. - P. 112502].

Ближайшим к заявляемому является электролитический способ электроосаждения осадков кремния из расплавленных солей, включающий электролиз расплава LiCl-KCl-CsCl-K2SiF6 при температуре от 400 до 650°C, катодной плотности тока не выше 0.1 А/см2 и катодном перенапряжении от -0.15 до -0.4 В [Электролитический способ получения кремния из расплавленных солей / Ю.А. Устинова, О.Б. Павленко, А.В. Суздальцев, Ю.П. Зайков // RU 2775862, приоритет от 20.09.2021, опубл. 11.07.2022]. Преимуществами способа в сравнении с вышеизложенными являются пониженная температура и химическая агрессивность расплава, которые позволят повысить термическую устойчивость кремнийсодержащих ионов в расплаве и снизить коррозию материалов электролизера. Однако, в составе галогенидного расплава присутствует дорогостоящий и гигроскопичный LiCl, требующий обязательной дополнительной очистки перед электроосаждением кремния и обуславливающий появление в расплаве нерастворимого в воде LiF, что будет затруднять отделение остатков электролита от осадков кремния.

Основной проблемой ближайшего и вышеизложенных известных способов электроосаждения сплошных осадков кремния является присутствие в совокупности признаков того или иного фактора, препятствующего повышению эффективности способов в целом. В частности, ближайший способ требует обязательной дополнительной очистки соли, что обуславливает многостадийность и повышенные энергозатраты.

Задачей способа является электроосаждение сплошных осадков кремния при снижении энергозатрат и примесей получаемом кремнии.

Для решения некоторых недостатков известных способов предлагается способ электроосаждения сплошных осадков кремния из расплавленных солей, включающий электролиз галогенидного расплава из смеси солей, содержащей (мас.%):

15-45 - хлорида калия (KCl);

50-80 - хлорида цезия (CsCl);

0.5-20 - гексафторсиликата калия (K2SiF6),

при этом электролиз расплава ведут в инертной атмосфере при температуре от 620 до 650°C в импульсном потенциостатическом режиме с многократным периодическим наложением катодного перенапряжения на рабочий электрод величиной от 0.05 до 0.25 В длительностью от 2 до 100 мс.

Сущность способа заключается в том, что для электроосаждения сплошных осадков кремния используют расплав KCl-CsCl с содержанием от 15 до 45 мас.% KCl, от 50 до 80 мас.% CsCl и от 0.5 до 20 мас.% K2SiF6, при этом указанное содержание компонентов позволяет вести электролиз в диапазоне температур от 620 до 650°С, что позволяет существенным образом повысить стабильность кремнийсодержащих электроактивных ионов в расплаве. Повышению термической устойчивости кремнийсодержащих электроактивных ионов в расплаве способствует также присутствие в расплавленном электролите CsCl. Отсутствие в составе расплава таких компонентов как CaCl2, KF и KI позволяет исключить сложные операции по предварительной подготовке солей и необходимости хранения электролита в условиях инертной атмосферы, а сокращение фторидов в расплаве (KF, NaF и LiF) снижает химическую агрессивность электролита и позволяет повысить чистоту получаемого кремния.

Чистота реагентов может быть дополнительно повышена путем зонной перекристаллизации хлоридов (KCl и CsCl) и гидрофторирования K2SiF6.

Основанием для выбора режима электролиза расплавов из указанного диапазона составов являются закономерности и параметры начальных стадий электрозарождения кремния, которые были установлены путем хроноамперных измерений. В ходе таких измерений на рабочий электрод подается импульс катодного перенапряжения, и производится фиксация зависимости изменения катодной плотности тока во времени. При электроосаждении кремния из расплавов заявляемого способа на данной зависимости, как правило, фиксируется пиковое значение катодной плотности тока, которое соответствует окончанию процесса формирования новых центров зарождения кремния и росту имеющихся. Из этого следует, что длительность импульса катодного перенапряжения до формирования пикового значения катодной плотности тока является оптимальной с точки сплошности кремниевого осадка и энергозатрат на его получение.

В связи с вышеизложенным для электролиза галогенидного расплава из смеси солей, содержащей (мас.%):

15-45 - хлорида калия (KCl);

50-80 - хлорида цезия (CsCl);

0.5-20 - гексафторсиликата калия (K2SiF6),

в инертной атмосфере при температуре от 620 до 650°C был подобран импульсный потенциостатический режим с многократным периодическим наложением катодного перенапряжения на рабочий электрод величиной от 0.05 до 0.25 В длительностью от 2 до 100 мс. Общая длительность электролиза и количество импульсов катодного перенапряжения определяется необходимой толщиной сплошного осадка кремния.

Технический результат заключается в получении сплошных осадков кремния при снижении температуры и химической агрессивности расплавленного электролита, повышении устойчивости кремнийсодержащих электроактивных ионов в расплаве, что в целом приведет к снижению потерь кремния, повышению чистоты получаемых осадков кремния и снижению удельных энергозатрат при их получении.

Заявляемый способ иллюстрируется Фигурами, где на Фиг. 1 приведены типичные хроноамперные зависимости, характеризующие кинетику начальных стадий электроосаждения кремния из расплава KCl-CsCl-K2SiF6 при температуре от 620 до 650°С, а на Фиг. 2 - микрофотография осадка сплошного осадка кремния на стеклоуглеродном рабочем электроде.

Экспериментальную апробацию заявленного способа осуществляли в лабораторном электролизере, представляющего кварцевую реторту с расположенным на ее дне стеклоуглеродным контейнером (СУ-2000) с предварительно приготовленной смесью солей KCl, CsCl и K2SiF6 квалификации ОСЧ (Реахим, Россия). Кварцевую реторту закрывали фторопластовой крышкой с технологическими отверстиями для электродов, газоотвода, термопары и отбора проб. Нагрев реторты осуществляли в шахтной печи сопротивления при помощи задающей термопары S-типа, терморегулятора «Варта ТП 703». Для измерения и фиксации температуры в электролизере использовали контрольную термопару S-типа, термопарный модуль USB-TC01 (National Instruments, США) и персональный переносной компьютер. В ходе нагрева внутреннее пространство реторты вакуумировали до остаточного давления не более 150 Па и заполняли высокочистым аргоном.

При электрохимических измерениях и электроосаждении в качестве рабочих электродов использовали предварительно отполированные пластины из стеклоуглерода (СУ-2000), потенциал которых измеряли относительно кремниевого квазиэлектрода сравнения марки КР-00. Противоэлектродом служил также кремний марки КР-00. Для измерений и электролиза использовали потенциостат/гальваностат AutoLab 302n c ПО Nova 2.1.5 (The Metrohm, Нидерланды). Электрохимические измерения проводили методом хроноамперометрии с целью определения параметров импульсного электролиза. В ходе измерений получали хроноамперограммы, типичный вид которых представлен на Фиг. 1. Из полученных зависимостей определяли время достижения пикового значения катодного тока при конкретной величине катодного перенапряжения и использовали полученные параметры для электроосаждения. В частности, из расплава (мас. %) 40KCl-55CsCl-5K2SiF6 при температуре 650°С электролиз проводили в импульсном потенциостатическом режиме при наложении катодного перенапряжения от 0.08 до 0.18 В длительностью от 5 до 20 мкс.

В зависимости от температуры (620-650°С) и состава галогенидного расплава в диапазоне концентраций (мас.%):

15-45 - хлорида калия (KCl);

50-80 - хлорида цезия (CsCl);

0.5-20 - гексафторсиликата калия (K2SiF6).

Эмпирически было показано, что импульсный потенциостатический электролиз необходимо проводить при катодном перенапряжении от 0.05 до 0.30 В, а длительность многократно повторяемых импульсов должна составлять от 2 до 100 мс.

Непосредственно после электрохимических измерений проводили электроосаждение кремния на рабочий электрод. Для этого на него многократно подавали импульс катодного перенапряжения с установленными параметрами. После окончания электролиза рабочий электрод поднимали над расплавом и выдерживали в течение получаса, после чего извлекали из электролизера и многократно промывали в дистиллированной воде. Полученные осадки исследовали при помощи сканирующей электронной микроскопии и энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии с использованием микроскопа Tescan Vega 4 (Tescan, Чехия) с системой EDX Oxford Xplore 30 (Oxford, Великобритания).

Типичная микрофотография катодного осадка кремния приведена на Фиг. 2. Видно, что поверхность осадка представлена сферическими дендритами, плотно закрывающими поверхность электрода. Аналогичные осадки были получены при изменении состава галогенидного расплава, температуры, катодного перенапряжения и его длительности.

Экспериментально были установлены параметры электролиза позволяющие получать сплошные осадки кремния толщиной от 0.2 мкм из расплавов KCl-CsCl-K2SiF6.

Таким образом путем электроосаждения из галогенидных расплавов KCl-CsCl-K2SiF6 с пониженной температурой и содержанием фторидов щелочных металлов были получены сплошные осадки кремния. Снижение температуры и содержания фторидов щелочных металлов, а также подбор оптимального режима электроосаждения позволяет снизить потери кремния и повысить катодный выход по току как за счет повышения термической устойчивости его соединений в расплаве, так и за счет снижения доли побочных реакций в расплаве, коррозию материалов электролизера.

Источник поступления информации: Роспатент

Showing 91-100 of 207 items.
11.10.2018
№218.016.904d

Устройство для получения пленок

Изобретение относится к области ионно-плазменного напыления многослойных пленок, в частности к устройству для получения многослойных пленок. Устройство содержит экранированную катод-мишень и подложкодержатель, расположенный в горизонтальном магнитном поле. При распылении центр подложки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669259
Дата охранного документа: 09.10.2018
27.10.2018
№218.016.9750

Мобильный гелиоопреснитель

Изобретение относится к устройствам для дистилляции морских, загрязненных или минерализованных вод посредством использования только солнечной энергии. В корпусе опреснителя установлено последовательно несколько пар металлических листов с образованием зон конденсации, между листами в каждой паре...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670928
Дата охранного документа: 25.10.2018
04.12.2018
№218.016.a31e

Способ производства пористых имплантатов на основе металлических материалов

Изобретение относится к химико-фармацевтической промышленности и представляет собой способ производства пористых имплантатов на основе титана или сплава титана ВТ6, включающий подготовку модели ячеистых структур и изготовление ячеистой структуры при воздействии на плавкий материал источником...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002673795
Дата охранного документа: 30.11.2018
13.12.2018
№218.016.a692

Способ получения концентрата скандия из скандийсодержащего раствора

Изобретение относится к технологии извлечения скандия из продуктивных растворов, образующихся при переработке урановых руд, при их добыче методом подземного выщелачивания. Получение концентрата скандия из скандийсодержащего раствора проводят сорбцией скандия из скандийсодержащего раствора на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674717
Дата охранного документа: 12.12.2018
19.12.2018
№218.016.a856

Способ извлечения металлов из растворов

Изобретение относится к металлургии цветных металлов, в частности к извлечению благородных металлов из цианистых растворов цинком или алюминием. Способ включает контактирование растворов с электроотрицательным металлом, загруженным в донную конусную часть цементатора. Раствор подают снизу...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675135
Дата охранного документа: 17.12.2018
30.12.2019
№218.016.adb5

Имитатор радиолокационной цели

Изобретение относится к радиотехнике, а именно к радиолокации, и может быть использовано для настройки технических параметров радиолокационных станций (РЛС) на заводе-изготовителе и их проверки при регламентных работах в течение всего срока эксплуатации. Наиболее предпочтительно его...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676469
Дата охранного документа: 29.12.2018
18.01.2019
№219.016.b134

Способ изготовления труб

Изобретение относится к металлургии, к изготовлению стальных горячедеформированных труб и может использоваться при производстве труб горячей прокаткой на трубопрокатных агрегатах. Способ включает нагрев и прошивку заготовки с получением толстостенной гильзы, деформацию гильзы на оправке с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677404
Дата охранного документа: 16.01.2019
19.01.2019
№219.016.b1be

Антенная решетка свч с щелями переменной геометрии

Изобретение относится к технике сверхвысоких частот (СВЧ) и может быть применено в составе бортовых радиолокационных систем с частотным сканированием. Антенная решетка СВЧ содержит дуговой волновод с вырезанными на внешней его стороне поперечными щелями. Длина щелей убывает по линейному или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677496
Дата охранного документа: 17.01.2019
17.02.2019
№219.016.bbc6

Способ кучного выщелачивания золота

Изобретение относится к гидрометаллургии и может быть использовано при кучном выщелачивании золота из руд, концентратов и хвостов обогащения. Способ кучного выщелачивания золота включает обработку минерального сырья выщелачивающим раствором, окомкование, закладку окомкованной руды в штабель,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680120
Дата охранного документа: 15.02.2019
21.03.2019
№219.016.ead7

Способ получения диаграммы направленности антенной решетки свч с частотным сканированием

Изобретение относится к технике сверхвысоких частот (СВЧ) и может быть применено в составе бортовых радиолокационных систем с частотным сканированием. Способ получения диаграммы направленности антенной решетки СВЧ с частотным сканированием, для чего генерируются сигналы с линейно-частотной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682592
Дата охранного документа: 19.03.2019
Showing 51-58 of 58 items.
24.06.2020
№220.018.29ed

Способ переработки нитридного ядерного топлива

Изобретение относится к ядерной энергетике, в частности, к технологии переработки отработавшего нитридного ядерного топлива и может быть использовано преимущественно в замкнутом ядерном топливном цикле (ЗЯТЦ). Способ включает конверсию компонентов нитридного топлива в хлориды при температуре не...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724117
Дата охранного документа: 22.06.2020
12.04.2023
№223.018.4532

Элементарная ячейка литий-ионного аккумулятора и аккумулятор на ее основе

Изобретение относится к материалам литий-ионных аккумуляторов с высокой удельной энергией. Элементарная ячейка аккумулятора состоит из токосъемников, анода, катода, электролита и изолятора. В качестве электролитов используют тонкопленочные электролиты, в качестве катодов – катионпроводящие по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002759843
Дата охранного документа: 18.11.2021
15.05.2023
№223.018.590c

Способ электролитического получения кремния из расплавленных солей

Изобретение относится к металлургии полупроводниковых материалов, в частности, к электролитическому получению кремния из расплавленных солей. Способ включает электролиз расплавленного галогенидного электролита, в качестве которого используют смесь солей мас.% 10-60 KCl и 40-90 CsCl с добавкой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002760027
Дата охранного документа: 22.11.2021
15.05.2023
№223.018.590d

Способ электролитического получения кремния из расплавленных солей

Изобретение относится к металлургии полупроводниковых материалов, в частности, к электролитическому получению кремния из расплавленных солей. Способ включает электролиз расплавленного галогенидного электролита, в качестве которого используют смесь солей мас.% 10-60 KCl и 40-90 CsCl с добавкой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002760027
Дата охранного документа: 22.11.2021
16.05.2023
№223.018.5ee2

Способ и электрохимическая ячейка для синтеза электролита для получения рения

Изобретение относится к синтезу электролитов для получения покрытий и изделий из рения методом высокотемпературной гальванопластики в расплавах солей. Электрохимическая ячейка для проведения синтеза расплава CsCl-KCl-NaCl-CsReCl состоит из анодного и катодного узлов, которые разделены между...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002756775
Дата охранного документа: 05.10.2021
16.05.2023
№223.018.5ee4

Способ и электрохимическая ячейка для синтеза электролита для получения рения

Изобретение относится к синтезу электролитов для получения покрытий и изделий из рения методом высокотемпературной гальванопластики в расплавах солей. Электрохимическая ячейка для проведения синтеза расплава CsCl-KCl-NaCl-CsReCl состоит из анодного и катодного узлов, которые разделены между...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002756775
Дата охранного документа: 05.10.2021
23.05.2023
№223.018.6e10

Способ электролитического синтеза гексахлоррената цезия

Изобретение относится к электролитическому получению гексахлоррената цезия, который может быть использован для приготовления электролитов, пригодных для электроосаждения рения. Синтез гексахлоррената цезия осуществляется путем электрохимической реакции ионизации металлического рения в растворе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002758363
Дата охранного документа: 28.10.2021
16.06.2023
№223.018.7d6a

Способ определения содержания глинозема в криолит-глиноземном расплаве и электрохимическое устройство для его осуществления

Изобретение относится к способу и электрохимическому устройству для определения содержания глинозема в криолит-глиноземном расплаве при электролитическом производстве алюминия. Способ включает погружение электрохимического устройства в криолит-глиноземный расплав, поляризацию с использованием...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002748146
Дата охранного документа: 19.05.2021
+ добавить свой РИД