研究目的
确认Cu2ZnSnS4(CZTS)太阳能电池中带尾态和深施主态的来源,以及通过贫锡组分实现其抑制。
研究成果
CZTS中的带尾态源于高浓度的2CuZn+SnZn缺陷团簇,而深施主态则源自高浓度的SnZn。贫锡成分可抑制这些态,凸显了其对优化CZTS太阳能电池性能的重要性。
研究不足
该研究聚焦于CZTS材料的光学特性和缺陷态,但未探讨极低锡含量组分对薄膜质量及太阳能电池性能的影响。
1:实验设计与方法选择:
采用包括透射光谱、反射光谱、光电流(PC)和光致发光(PL)在内的光学光谱技术,研究富锡与贫锡CZTS薄膜/器件的光学特性。
2:样品选择与数据来源:
制备并表征了富锡与贫锡成分的CZTS薄膜。
3:实验设备与材料清单:
使用配备HgCdTe、Ge(液氮冷却)和Si探测器的布鲁克Vertex 80v傅里叶变换红外光谱仪进行光学测量。
4:实验步骤与操作流程:
在不同温度和激发功率下测量透射、反射、PC和PL光谱。
5:数据分析方法:
通过Tauc图确定光学带隙,并利用PL和PC光谱分析缺陷态。
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Bruker Vertex 80v Fourier transfer infrared spectrometer
Vertex 80v
Bruker
Used for optical measurements including transmission, reflectance, photocurrent (PC), and photoluminescence (PL) spectra.
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Stanford-SR560 low-noise preamplifier
SR560
Stanford
Used to optimize the photocurrent (PC) signal during measurements.
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HgCdTe detector
Used for detecting infrared signals in optical measurements.
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Ge detector
Used for detecting infrared signals in optical measurements, liquid-nitrogen-cooled.
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Si detector
Used for detecting signals in optical measurements.
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Ar+ laser
Used as an excitation source for photoluminescence (PL) measurements.
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