研究目的
研究锶掺杂对氧化亚铜薄膜结构、光学及电学性能的影响及其在太阳能电池中的应用。
研究成果
锶掺杂改善了Cu2O薄膜的结构、光学和电学性能,使其适用于太阳能电池应用。在7%的锶掺杂浓度下观察到最佳性能,此时太阳能电池效率达到0.75%。
研究不足
该研究仅限于锶掺杂量不超过7%对Cu2O薄膜的影响。所实现的太阳能电池效率相对较低(0.75%),表明在掺杂浓度和薄膜制备技术方面存在潜在的优化空间。
1:实验设计与方法选择:
采用雾化喷雾技术制备不同掺杂浓度(0%、3%、5%和7%)的锶掺杂Cu2O薄膜。
2:0%、3%、5%和7%)的锶掺杂Cu2O薄膜。 样品选择与数据来源:
2. 样品选择与数据来源:通过XRD、AFM、拉曼光谱、紫外-可见光谱、光致发光和霍尔效应测量对薄膜进行表征。
3:实验设备与材料清单:
所用设备包括布鲁克AXS D8 X射线衍射仪、普林斯顿Acton SP 2500拉曼光谱仪、Park科学仪器AutoProbe CP原子力显微镜、珀金埃尔默LS55荧光分光光度计及霍尔效应测量装置。
4:实验步骤与操作流程:
将薄膜沉积在280°C预热的基底上,随后进行表征和太阳能电池制备。
5:数据分析方法:
采用Scherer公式计算晶粒尺寸,Tauc关系式计算带隙,标准公式计算电学性能。
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PerkinElmer LS55 fluorescence spectrophotometer
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