介绍Bi2S3中间层,以协同修改Mo背接触,并调节Kesterite太阳能电池中的批量缺陷
Guonan Cui1,2, Yanchun Yang1,2,3, Lulu Bai1,2
1Inner Mongolia Autonomous Region Engineering Research Center for Rare Earth Functions and New Energy Storage Materials, Inner Mongolia Normal University, 81 Zhaowuda Road, Hohhot, Inner Mongolia, 010022, China.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany)
|August 22, 2024
概括
一种新的硫化 (Bi2S3) 介层通过减少缺陷和改善接触,提高了石太阳能电池的效率. 这种方法提高了功率转换效率,从9.66%提高到11.8%.
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:
- 凯斯特石太阳能电池需要优化的接口来实现高性能.
- 吸收层的缺陷和反接触问题限制了石设备的效率.
研究的目的:
- 为了在石太阳能电池中引入硫化 (Bi2S3) 的中间层.
- 调查Bi2S3中间层在提高设备性能和减少缺陷方面的双功能作用.
主要方法:
- 用蒸发的Bi2O3.3.制造Cu2ZnSnS4 (CZTS) 前体薄膜.
- 烧结和化过程形成Bi2S3介层和CZTSSe吸收层.
- 材料特性和设备性能的表征.
主要成果:
- 该Bi2S3介层成功地抑制了反接触分解和二次相形成.
- 观察到优化的费米水平偏移和增强的光诱导载体分离.
- 从9.66%到11.8%的功率转换效率得到了提高.
- 石扩散到吸收层中减少了与相关的缺陷.
结论:
- 薄薄的Bi2S3中间层具有双重目的:修改后接触和减少散装缺陷.
- 这一战略为改善石太阳能电池的光电转换效率提供了一条新的途径.
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