研究目的
研究在Cu2ZnSnS4(CZTS)表面形成超薄SnS层以实现具有Zn(O,S)缓冲层的高效太阳能电池。
研究成果
在CZTS表面形成超薄SnS层显著提升了Zn(O,S)/CZTS结的质量,实现了7.28%的高转换效率。这一发现为制备高效低成本的无镉CZTS薄膜太阳能电池提供了关键途径。
研究不足
该研究聚焦于用SnS对CZTS进行表面改性及其对Zn(O,S)/CZTS结质量的影响,但未深入探究CZTS的体相特性或除Zn(O,S)之外的替代缓冲材料。
1:实验设计与方法选择:
本研究通过调控前驱体组分来改性CZTS表面,以提高Zn(O,S)/CZTS结的质量。
2:样本选择与数据来源:
制备并分析了不同Zn/Sn比例的CZTS吸收层。
3:实验设备与材料清单:
包括用于表征的X射线光电子能谱(XPS)、紫外光电子能谱(UPS)和扫描电子显微镜(SEM)。
4:实验步骤与操作流程:
CZTS吸收层通过共蒸发法制备并在硫化氢环境中退火,Zn(O,S)缓冲层采用化学浴沉积法(CBD)沉积。
5:数据分析方法:
通过电流密度-电压(J-V)曲线和外量子效率(EQE)光谱评估太阳能电池的性能。
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获取完整内容-
FE-SEM
JSM-7800
JEOL
Imaging the morphologies of the surface of Zn(O,S) thin films and the cross section of the Zn(O,S)/CZTS heterojunctions.
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UV–vis spectrophotometer
Lambda 950
Perkin Elmer
Measuring the optical transmission properties of the Zn(O,S) films.
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X-ray fluorescence
Unique Ux-220
Measuring the compositions of precursors.
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XRD
Rigaku ru-300
Analyzing the crystal structures in absorbers.
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XPS
Thermo Fisher Scientific
Probing the compositions and their depth dependence of the CZTS films.
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UPS
Thermo Fisher ESCALAB 250Xi
Determining the position of the valence band maximum.
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