蒸发性氧化膜具有缓慢回火和对矿太阳能电池的界面修改
Jiale Su1, Guoyuan Zheng1,2, Bitao Chen1
1Guangxi Key Laboratory of Optical and Electronic Material and Devices, School of Materials Science and Engineering, Guilin University of Technology, 12 Jiangan Road Guilin, Guangxi 541004, China.
ACS applied materials & interfaces
|April 25, 2024
概括
双优化策略显著增强氧化物 (NiO) 膜的矿太阳能电池 (PSCs). 这提高了膜质量,电荷提取和设备效率,从17.85%提高到20.31%.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 可再生能源可再生能源是可再生能源.
- 半导体物理 半导体物理
背景情况:
- 电子束蒸发的氧化 (NiO) 薄膜对于矿太阳能电池 (PSC) 是至关重要的.
- 未经处理的NiO薄膜会出现表面缺陷,电导率低,带线对齐不佳,从而限制设备的性能.
- 提高NiO薄膜质量和接口特性对于高效和稳定的PSC至关重要.
研究的目的:
- 解决PSC中未经处理的NiO薄膜的局限性.
- 为 NiO 薄膜和 NiO/矿接口制定双重协调优化策略.
- 提高反转PSC的效率和稳定性.
主要方法:
- 采用双重协调优化策略,涉及NiO薄膜的低加热率回火.
- 使用aminoguanidine酸盐旋转涂层工艺修改NiO薄膜和NiO/矿接口.
- 描述了改进的薄膜质量,p型特征,接口缺陷,能量水平对齐和电荷提取.
主要成果:
- 显著改善NiO薄膜质量和增强的p型特性.
- 有效地减少接口缺陷,优化NiO/矿接口的能量水平对齐.
- 增强的电荷提取导致反向PSC的效率显著提高,从17.85%增加到20.31%.
结论:
- 双重协调优化策略有效地增强了NiO薄膜及其与矿的接口.
- 这种方法可以提高反转PSC的效率和稳定性.
- 该战略为推进太阳能电池应用中的NiO薄膜性能提供了一个可行的框架.


