研究目的
研究钠掺杂对AgInGaSe2(AIGS)薄膜特性及AIGS太阳能电池性能的影响。
研究成果
钠掺杂显著改善了AIGS薄膜太阳能电池的晶粒尺寸、结晶度及光伏性能。采用20纳米Na2Se层时获得了6.6%的最高转换效率,证明了钠在提升太阳能电池特性方面的重要作用。
研究不足
该研究的局限性在于退火工艺的特定条件以及所测试Na2Se层的厚度。未涉及非真空方法的可扩展性及太阳能电池的长期稳定性。
1:实验设计与方法选择:
采用湿法球磨技术制备二元纳米颗粒墨水(Ag2Se、In2Se3、Ga2Se3)。将这些墨水依次喷涂于钼涂层基底上形成AIGS前驱体,随后在硒气氛中进行退火处理。通过真空蒸镀不同厚度的Na2Se层于钼层表面,以研究钠掺杂效应。
2:Ga2Se3)。将这些墨水依次喷涂于钼涂层基底上形成AIGS前驱体,随后在硒气氛中进行退火处理。通过真空蒸镀不同厚度的Na2Se层于钼层表面,以研究钠掺杂效应。 样本选择与数据来源:
2. 样本选择与数据来源:实验使用涂覆钼的钠钙玻璃(SLG)基底,Na2Se层厚度分别为0、5、10和20纳米。
3:10和20纳米。 实验设备与材料清单:
3. 实验设备与材料清单:设备包括湿法球磨机、真空蒸镀系统、双区退火炉,以及SEM、TEM、XRD、SIMS和太阳光模拟器等表征工具。材料包含Ag2Se、In2Se3、Ga2Se3、Na2Se及钼涂层SLG基底。
4:Ga2SeNa2Se及钼涂层SLG基底。 实验流程与操作步骤:
4. 实验流程与操作步骤:流程涵盖纳米颗粒墨水制备、基底沉积、硒气氛下前驱体退火,以及薄膜与太阳能电池的表征。
5:数据分析方法:
通过SEM、TEM、XRD、SIMS和J-V测试,分析AIGS薄膜与太阳能电池的形貌、结晶度、元素分布及光伏性能。
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