研究目的
研究溶液法制备的CuSCN和AgSCN作为掺杂源对CdTe太阳能电池性能的影响。
研究成果
溶液法制备的CuSCN和AgSCN可作为CdTe太阳能电池的有效掺杂源,分别实现17.1%和16.2%的功率转换效率。CuSCN兼具空穴传输层和掺杂源的双重功能,而AgSCN具有更慢的扩散速率,有望提升器件稳定性。
研究不足
该研究强调了CuSCN和AgSCN作为掺杂源的潜力,但指出AgSCN较高的电阻率可能使其效果不如CuSCN。虽然提出AgSCN掺杂器件具有长期稳定性,但尚未进行广泛测试。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用溶液法制备的CuSCN和AgSCN作为CdTe太阳能电池的掺杂源,探究其对器件性能的影响。
2:样品选择与数据来源:
使用商用TEC15(氟掺杂氧化锡涂覆钠钙玻璃)作为CdTe太阳能电池的衬底。
3:实验设备与材料清单:
CuSCN(99%,Sigma-Aldrich)、AgSCN(99%,Sigma-Aldrich)、二乙基硫醚(DES,98%,Sigma Aldrich)、磁控溅射系统、探针式轮廓仪(Dektak II)、太阳光模拟器(Newport,Oriel Class AAA 94063A)、源表(Keithley 2420)、校准硅参考电池及仪表(Newport,91150V)、太阳能电池光谱响应测量系统(QE-T,Enli科技股份有限公司)。
4:0)、校准硅参考电池及仪表(Newport,91150V)、太阳能电池光谱响应测量系统(QE-T,Enli科技股份有限公司)。 实验步骤与操作流程:
4. 实验步骤与操作流程:通过近空间升华法(CSS)沉积制备CdTe太阳能电池。配制CuSCN和AgSCN溶液,旋涂于CdTe表面并控制厚度,背接触层采用丝网印刷石墨。在AM 1.5G光照下测量器件性能。
5:5G光照下测量器件性能。 数据分析方法:
5. 数据分析方法:分析器件性能参数(开路电压Voc、短路电流密度Jsc、填充因子FF、光电转换效率PCE),并表征外量子效率(EQE)光谱。
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获取完整内容-
CuSCN
99%
Sigma-Aldrich
Used as a Cu doping source and hole transport layer in CdTe solar cells.
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AgSCN
99%
Sigma-Aldrich
Used as an Ag doping source in CdTe solar cells.
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Diethyl sulfide
98%
Sigma Aldrich
Solvent for dissolving CuSCN and AgSCN.
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Stylus profiler
Dektak II
Measuring the thickness of CuSCN and AgSCN layers.
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Solar simulator
Oriel Class AAA 94063A
Newport
Simulating sunlight for solar cell testing.
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Source meter
Keithley 2420
Measuring electrical characteristics of solar cells.
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Calibrated Si-reference cell and meter
91150V
Newport
Calibrating the solar simulator.
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Solar cell spectral response measurement system
QE-T
Enli Technology, Co. Ltd
Characterizing external quantum efficiency (EQE) of solar cells.
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