界面具有欧姆电学特性的大尺寸GaAs/Si低温键合机理及其在光伏电池上的应用研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    61504138
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    20.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    F0404.半导体电子器件与集成
  • 结题年份:
    2018
  • 批准年份:
    2015
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2016-01-01 至2018-12-31

项目摘要

How to effectively combine Si and GaAs materials into one optoelectronic devices has attracted considerable interests. Especially its potential applications in the spectral matching tandem photovoltaic cells in recent years has attracted new attention. Although wafer bonding provides an important approach, the technology of large area GaAs/Si low temperature direct bonding is rarely reported. Moreover, research on large area GaAs/Si low temperature bonding technology with ohmic interfacial conductivity has no reports both at home and abroad. According to the above problems, this project concentrates on the research of large area GaAs/Si low temperature bonding mechanism with ohmic interfacial conductivity and its application on photovoltaic cells. First, we conduct research on the mechanism of GaAs/Si low temperature direct bonding under different surface chemical activity conditions on GaAs. Then, according to the analysis of interfacial stress, develop large area GaAs/Si low temperature bonding. try using a transparent conductive film as the intermediate layer for GaAs / Si bonding experiments to fabricate GaAs/Si bonding wafers having optical transmittance and ohmic junctions . Finally, fabricate photovoltaic cell devices using this technology.
如何有效地将Si和GaAs应用于同一光电器件中以充分利用两者优势一直是研究的热点。尤其是近年来其在光谱匹配叠层光伏电池上的潜在应用价值又引起了新的关注。晶片键合技术为此提供了一条重要途径,但一直以来对于热失配较大的GaAs和Si 大尺寸低温直接键合技术就鲜有报道,对于界面具有欧姆电学特性的大尺寸GaAs/Si键合技术国内外更没有报道。基于此,本项目申请界面具有欧姆电学特性的大尺寸GaAs/Si 低温键合机理及其在光伏电池上的应用研究。工作首先重点研究GaAs表面不同化学活化处理后的GaAs/Si 直接键合内在机理;之后,通过进一步分析界面热应力研究大尺寸的GaAs/Si低温直接键合;并尝试采用透明导电薄膜作为中间过渡层进行GaAs/Si键合实验获得界面具有光学透过性和欧姆电学特性的GaAs/Si键合片;最后利用该技术制备相关光伏电池的原型器件以探索其应用前景。

结项摘要

如何有效地将Si和GaAs应用于同一光电器件中以充分利用两者优势一直是研究的热点。尤其是近年来其在光谱匹配叠层光伏电池上的潜在应用价值又引起了新的关注。晶片键合技术为此提供了一条重要途径,但一直以来对于热失配较大的GaAs和Si 大尺寸低温直接键合技术就鲜有报道,对于界面具有欧姆电学特性的大尺寸GaAs/Si键合技术国内外更没有报道。基于此,本项目重点研究了GaAs表面不同化学活化处理后的GaAs/Si 直接键合内在机理,采用HCl进行GaAs疏水性表面处理后成功的实现了GaAs/Si的键合;进一步通过干法活性键合方法处理GaAs和Si片表面,得到了机械强度较高的2英寸GaAs/Si键合晶片;最后利用该技术初步设计了GaAs/Si叠层电池的制备流程,并完成了其中GaAs衬底的外延剥离关键工艺步骤。项目的开展为制备相关光伏电池的原型器件以探索其应用前景打下了良好的基础。

项目成果

期刊论文数量(8)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(1)
专利数量(3)
陷光结构在GaAs薄膜太阳电池中的应用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    材料导报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘雨生;刘雯;张淑媛;杨富华;王晓东
  • 通讯作者:
    王晓东
Design of the low-loss waveguide coil for interferometric integrated optic gyroscopes
干涉集成光学陀螺低损耗波导线圈设计
  • DOI:
    10.1088/1674-4926/38/4/044009
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Chinese Journal of Semiconductors
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Fei Yao;Yang Tianshu;Li Zhaofeng;Liu Wen;Wang Xiaodong;Zheng Wanhua;Yang Fuhua
  • 通讯作者:
    Yang Fuhua
High-efficiency photon capturing in ultrathin silicon solar cells with double-sided skewed nanopyramid arrays
双面倾斜纳米金字塔阵列超薄硅太阳能电池的高效光子捕获
  • DOI:
    10.1088/2040-8986/aa7ea1
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Journal of Optics
  • 影响因子:
    2.1
  • 作者:
    Zhang Shuyuan;Liu Min;Liu Wen;Li Zhaofeng;Liu Yusheng;Wang Xiaodong;Yang Fuhua;Zhang Shuyuan;Liu Min;Liu Yusheng;Wang Xiaodong;Yang Fuhua;Yang Fuhua;Liu W;Wang XD;Wang XD
  • 通讯作者:
    Wang XD
A Novel Nanocone Cluster Microstructure with Anti-reflection and Superhydrophobic Properties for Photovoltaic Devices
用于光伏器件的具有抗反射和超疏水特性的新型纳米锥团簇微结构
  • DOI:
    10.1186/s11671-018-2754-4
  • 发表时间:
    2018-10-23
  • 期刊:
    Nanoscale Research Letters
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Ma J;Ai Y;Kang L;Liu W;Ma Z;Song P;Zhao Y;Yang F;Wang X
  • 通讯作者:
    Wang X
干涉型与谐振型集成光学陀螺的比较
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    激光与光电子学进展
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    杨添舒;费瑶;李兆峰;刘雯;李艳;王晓东;杨富华
  • 通讯作者:
    杨富华

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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