研究目的
通过高压硒化法从DMF分子溶液中制备出高效富铜黄铜矿太阳能电池,克服了Cu2-xSe杂质问题。
研究成果
采用富铜吸收层制备的高效CISSe和CIGSSe太阳能电池,证明了高压硒化工艺提升黄铜矿太阳能电池效率的潜力。这些富铜吸收层具有化学计量比组成、光滑表面、高导电性及无Cu2-xSe的晶界特性,使溶液法制备器件实现了创纪录的效率。
研究不足
该研究仅限于在特定硒化条件下,从DMF溶液中制备并表征富铜黄铜矿太阳能电池。需注意高氩气压硒化的危害性,操作时应妥善处理。
1:实验设计与方法选择:
本研究通过在高氩压条件下硒化二甲基甲酰胺(DMF)分子前驱体溶液处理的预制膜,制备富铜黄铜矿太阳能电池。
2:样品选择与数据来源:
制备了不同[Cu]/[In]比例的前驱体溶液,并在两种不同氩压(0.10 MP和0.16 MP)下进行硒化处理。
3:10 MP和16 MP)下进行硒化处理。 实验设备与材料清单:
3. 实验设备与材料清单:设备包括用于硒化的管式炉、SEM、TEM、c-AFM、PL和GDOES等表征仪器;材料包括CuCl、InCl3·4H2O、硫脲和DMF。
4:2O、硫脲和DMF。 实验步骤与操作流程:
4. 实验步骤与操作流程:将前驱体膜旋涂于镀钼衬底上,经退火后,在580°C和受控氩压下硒化20分钟。硒化后,薄膜用(NH4)2S溶液处理,随后沉积CdS缓冲层并完成器件制备。
5:数据分析方法:
采用XRD、拉曼光谱、SEM、TEM、c-AFM、PL和GDOES等手段分析薄膜特性和器件性能。
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