快速热驱动的晶体生长和缺陷抑制用于高效太阳能电池的安提蒙化薄膜
Yandi Luo1,2, Hongli Ma2, Nafees Ahmad3
1Institute of Thin Film Physics and Applications, Shenzhen Key Laboratory of Advanced Thin Films and Applications, Key Laboratory of Optoelectronic Devices and Systems of Ministry of Education and Guangdong Province, State Key Laboratory of Radio Frequency Heterogeneous Integration, College of Physics and Optoelectronic Engineering, Shenzhen University, Shenzhen, Guangdong, 518060, China.
通过快速热处理 (RTP) 优化胺 (Sb2Se3) 预化,提高了晶体质量. 这种缺陷减少提高了薄膜太阳能电池的性能,达到9.03%的效率.
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:
- 化 (Sb2Se3) 是由于其光电子特性而成为薄膜太阳能电池的有希望的吸光材料.
- 晶体生长的挑战,特别是前化过程中的核化,会产生影响功率转换效率 (PCE) 的缺陷.
研究的目的:
- 研究快速热处理 (RTP) 对Sb2Se3结晶质量的影响.
- 为了优化前化核化过程以获得改进的Sb2Se3薄膜.
主要方法:
- 使用快速热处理 (RTP) 系统地调查预化.
- 在Sb2Se3膜中分析结晶质量,形态,粒度边界和核化中心.
主要成果:
- 优化的RTP减少了粒度边界和核化中心,提高了Sb2Se3的结晶性.
- 实现了没有针孔的Sb2Se3膜,改善了谷物内部和接口质量.
- 缓解散体缺陷和被动化界面重组,将短路电流密度 (JSC) 提高到28.97 mA cm-2.
结论:
- 通过RTP优化的预化显著提高Sb2Se3薄膜质量.
- 缺陷抑制策略对于提高光伏性能至关重要.
- 在优化的Sb2Se3太阳能电池设备中,获得了9.03%的竞争力PCE.
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