的喷射作为超层结构Sb2Sb3太阳能电池的有希望的回电极候选者
Hu Li1, Guo-Qin Yang2, Xiao-Yang Hu1
1Fujian Provincial Engineering Technology Research Center of Solar Energy Conversion and Energy Storage, College of Physics and Energy, Fujian Normal University, Fuzhou, 350117, China.
Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany)
|September 5, 2023
概括
这项研究引入了作为抗氧三硫化物 (Sb2Sb3) 太阳能电池的低成本回电极,提高了稳定性并降低了成本. 优化的设备实现了5.1%的效率,证明了可负担的太阳能技术的潜力.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 太阳能光伏发电是如何实现的
- 纳米技术 纳米技术
背景情况:
- 抗三硫化物 (Sb2Sb3) 由于其光电性质,显示为太阳能电池中的光吸收剂.
- 目前的Sb2太阳能电池面临由于Spiro-OMeTAD和金电极的稳定性和成本问题.
研究的目的:
- 为Sb2太阳能电池开发一种低成本,稳定的后极电极.
- 研究 (Se) 介层和化 (MoSe2) 形成在提高设备性能方面的作用.
主要方法:
- 作为后电极的 (Mo) 的磁铁喷射.
- 在Sb2S3/Mo接口上的多功能 (Se) 层的蒸发.
- 喷射一个预先化的Mo目标,形成MoSe2.
主要成果:
- Se介层促进了Mo粒子的加载,并通过形成表面Sb2Se3来降低了孔运输障碍.
- MoSe2层操纵了带的对齐,增强了孔的提取和减轻翻转效应.
- 一个优化的Mo电极实现了5.1%的功率转换效率.
结论:
- 低成本的电极,采用Se和MoSe2的精心设计的接口,可用于基板Sb2S3太阳能电池.
- 这种方法为光伏设备中的贵金属电极提供了具有成本效益和稳定的替代方案.
- 这些发现为开发负担得起和高效的基于Sb的太阳能技术铺平了道路.
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