在高效率超薄半透明Sb2Se3太阳能电池中,主动驱动的封闭结晶和载体动力学
Huafei Guo1,2, Bangzhi Shen1, Xing Wang3
1Wang Zheng School of Microelectronics, Changzhou University Changzhou 213164 China guohuafei@cczu.edu.cn jhqiu@cczu.edu.cn.
研究人员使用一种新的双通道战略开发了超薄的胺 (Sb2Se3) 半透明的光伏设备. 这种方法提高了晶体质量和载体运输,为下一代太阳能电池实现了高效率和透明度.
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.
- 设备物理 设备物理
背景情况:
- 有机半透明光伏 (STPV) 设备面临着环境稳定性的挑战.
- 无机薄膜吸收剂对于坚固的STPV至关重要,而化 (Sb2Se3) 由于其独特的特性而显示出希望.
- 为了透明度而稀释Sb2Se3通常会损害其晶体质量并增加缺陷.
研究的目的:
- 设计超薄的Sb2Se3吸收器,以提高STPV设备的可见透射率和效率.
- 制定一条双通道战略,以克服薄膜STPV中的透明度和性能之间的权衡.
- 研究活性 (Se) 兴奋剂和缓冲层在Sb2Se3晶体结构和光电子特性上的稀释作用.
主要方法:
- 采用了一种双通道设备工程策略,将CdS缓冲层的KOH辅助化学浴稀释与活性Se的快速热蒸发和磁铁喷射相结合.
- 积极的Se原子被引入,以重组分子链,增强晶体质量,并促进垂直方向.
- 兴奋剂被用来使空缺被动化,减少深层陷状态,改善载体运输.
主要成果:
- 一个超薄的Sb2Se3 STPV设备,总功能层厚度为80nm,成功制造.
- 该设备实现了7.02%的功率转换效率,保持了比较厚的设备效率的93%.
- 该设备保持了超过20%的光学透明度.
结论:
- 开发的双通道战略有效地平衡了无机STPV设备的透明度和效率.
- Sb2Se3显示出作为高级半透明和并联光伏应用的高性能吸收器的巨大潜力.
- 这项工作提出了制造高性能,超薄无机STPV的实用方法.
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