研究目的
通过基于表面纹理化的光捕获技术提高薄膜光伏器件的器件效率,包括使用纹理化氢化ZnO:Al薄膜作为透明导电氧化物(TCO)电极、纳米结构材料、氮化硅作为折射率匹配层以及金属纳米颗粒用于等离子体光捕获。
研究成果
研究表明,具有纹理结构的掺铝氢化氧化锌薄膜、作为折射率匹配层的氮化硅以及用于等离子体光捕获的金属纳米颗粒能有效提升光伏器件的效率。然而,由于金杂质等会形成复合中心等问题,硅纳米线仍需进一步优化以增强其在太阳能电池中的应用。
研究不足
研究指出,虽然纹理化透明导电氧化物、折射率匹配层和等离子体纳米粒子能提升器件效率,但基于纳米线的器件仍需进一步优化以实现更高效率。硅纳米线中的金杂质会形成电荷复合中心,从而降低器件转换效率。
1:实验设计与方法选择:
研究采用脉冲直流磁控溅射沉积氢化铝掺杂氧化锌薄膜,通过湿法化学蚀刻进行织构化处理,并利用X射线衍射仪、原子力显微镜和分光光度计进行表征。氮化硅薄膜采用射频等离子体增强化学气相沉积法制备,硅纳米线则通过以金为籽晶层的等离子体增强化学气相沉积法生长。金属纳米颗粒通过热蒸发法沉积。
2:样本选择与数据来源:
样本包含玻璃和硅基底上的氢化铝掺杂氧化锌薄膜、玻璃基底上的氮化硅薄膜,以及氧化锌铝涂层石英基底上的硅纳米线。
3:实验设备与材料清单:
脉冲直流磁控溅射装置、射频等离子体增强化学气相沉积系统(牛津Plasma Lab System-100)、分光光度计(珀金埃尔默UV/VIS Lambda 750)、积分球(600 nm Lab-Sphere)、四探针法电阻率测量仪、用于表征的扫描电子显微镜和X射线衍射仪。
4:0)、分光光度计(珀金埃尔默UV/VIS Lambda 750)、积分球(600 nm Lab-Sphere)、四探针法电阻率测量仪、用于表征的扫描电子显微镜和X射线衍射仪。 实验流程与操作步骤:
4. 实验流程与操作步骤:详细流程包括薄膜沉积、织构化处理、光学与结构表征、纳米线生长,以及太阳能电池制备与测试。
5:数据分析方法:
光学特性通过分光光度计分析,结构特性采用X射线衍射仪和原子力显微镜测定,器件性能通过模拟AM1.5光谱下的I-V测试评估。
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Spectrophotometer
Perkin-Elmer-UV/VIS Lambda 750
Perkin-Elmer
Optical and light scattering properties characterization
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Integrating sphere
600 nm Lab-Sphere
Lab-Sphere
Light scattering properties characterization
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RF-PECVD system
OXFORD Plasma Lab System-100
Oxford
Deposition of hydrogenated SixNy:Hz films
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Pulsed dc magnetron sputtering unit
Deposition of hydrogenated ZnO:Al films
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