通过高级原子力显微镜识别多晶光伏中粒度边界的作用
Liu Yang1, Yanyan Wang1,2, Xu Wang1
1Department of Microelectronic Science and Engineering, Laboratory of Clean Energy Storage and Conversion, School of Physical Science and Technology, Ningbo Collaborative Innovation Center of Nonlinear Calamity System of Ocean and Atmosphere, Ningbo University, Ningbo, 315211, China.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany)
|September 27, 2023
概括
像KPFM和C-AFM这样的原子力显微镜 (AFM) 技术揭示了多晶太阳能材料中的电子性质变化. 了解这些微观细节在粒度边界优化光伏设备的性能.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 凝聚物质物理学 凝聚物质物理学
- 纳米技术纳米技术
背景情况:
- 原子力显微镜 (AFM) 和其变体 (KPFM,C-AFM) 对于分析局部材料特性至关重要.
- 聚晶光伏中的微观电子不均质会影响设备的效率.
- 将纳米级材料特性与宏观设备性能相结合,是太阳能电池优化的关键.
研究的目的:
- 系统地审查KPFM和C-AFM的应用,以了解多晶光伏材料中的光电子异质性.
- 阐明谷物内部 (GI) 和谷物边界 (GB) 对载体运输的影响.
- 突出基于AFM的技术在推进下一代太阳能电池方面的潜力.
主要方法:
- 使用凯尔文探针力显微镜 (KPFM) 探测局部表面潜力.
- 使用导电原子力显微镜 (C-AFM) 绘制局部导电性的地图.
- 通过使用这些AFM技术,审查对多晶,无机化合物和化矿的研究.
主要成果:
- AFM技术有效地识别和描述地理标志和全球标志的本地电子财产变化.
- 带对齐和GI/GB的电特性显著影响载体运输动态.
- 微尺度上的光电子异质性是光伏整体性能的关键决定因素.
结论:
- KPFM和C-AFM是研究多晶太阳能材料局部光电子性能的强大工具.
- 了解GI和GB对载体运输的影响对于设计高效的光伏设备至关重要.
- 基于AFM的方法的进一步开发和应用将加速新型太阳能电池和光电子技术的进步.


