研究目的
研究射频磁控溅射沉积的p-i-n结构BiFeO3薄膜光伏效应的改善。
研究成果
在p-i-n结构中引入电子和空穴传输材料显著提升了BiFeO3薄膜的铁电和光伏性能。铁电极化在光伏效应中起主导作用。
研究不足
BiFeO3薄膜中的多孔性和大晶粒团簇导致简单器件结构中铁电和光伏性能较差。
1:实验设计与方法选择:
采用射频磁控溅射法在FTO衬底上沉积多晶BiFeO3薄膜,随后对薄膜进行退火处理并表征其结构与性能。
2:样品选择与数据来源:
在FTO衬底上沉积BiFeO3薄膜,制备不同结构的器件并进行测试。
3:实验设备与材料清单:
射频磁控溅射系统、FTO衬底、Ag顶电极、ALD沉积的TiO2薄膜、Spiro-MeOTAD作为空穴传输层。
4:实验步骤与操作流程:
BiFeO3薄膜沉积、退火处理、器件制备、光照条件下磁滞回线与J-V曲线的测量。
5:数据分析方法:
XRD图谱、SEM图像、磁滞回线及光伏响应的分析。
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