研究目的
研究薄膜厚度和蒸发速率对光伏用SnSe薄膜性能的影响。
研究成果
通过改变薄膜厚度和蒸发速率可以调控SnSe薄膜的结晶度和晶粒尺寸。当SnSe薄膜厚度为1.3毫米且蒸发速率为2.5 ?·s?1时,可获得较大晶粒尺寸。所制备的SnSe太阳能电池展现出1.02%的高光电转换效率。
研究不足
该研究聚焦于薄膜厚度和蒸发速率对SnSe薄膜的影响,但基板温度和材料纯度等其他因素也可能影响薄膜特性。
1:实验设计与方法选择:
采用共蒸发法沉积不同厚度和蒸发速率的SnSe薄膜。器件结构为钠钙玻璃/Mo/SnSe/CdS/i-ZnO/ITO/Ni/Al。
2:样品选择与数据来源:
使用纯度为99.999%的Sn和Se通过共蒸发沉积SnSe薄膜。
3:999%的Sn和Se通过共蒸发沉积SnSe薄膜。 实验设备与材料清单:
3. 实验设备与材料清单:拉曼光谱仪(Jobin-Yvon T64000)、X射线衍射(XRD,Rigaku D/max 2550 V系统)、X射线荧光(XRF,Shimadzu EDX-7000装置)、Cary5000紫外-可见-近红外分光光度计、扫描电子显微镜(SEM,JEOL装置)、太阳模拟器(氙灯;Newport)与源表(2400;Keithley)、霍尔效应测试仪(HMS3000;Ecopia)。
4:0)、X射线衍射(XRD,Rigaku D/max 2550 V系统)、X射线荧光(XRF,Shimadzu EDX-7000装置)、Cary5000紫外-可见-近红外分光光度计、扫描电子显微镜(SEM,JEOL装置)、太阳模拟器(氙灯;Newport)与源表(2400;Keithley)、霍尔效应测试仪(HMS3000;Ecopia)。 实验步骤与操作流程:
4. 实验步骤与操作流程:在裸玻璃基底和钼涂层钠钙玻璃基底上沉积SnSe薄膜。控制蒸发速率为1、2.5、5 ?·s?1,薄膜厚度设为0.6、0.9和1.3 mm。
5:5 ?·s?1,薄膜厚度设为9和3 mm。 数据分析方法:
5. 数据分析方法:光学参数通过Cary5000紫外-可见-近红外分光光度计获取,表面形貌采用SEM研究,电流-电压(J-V)特性通过太阳模拟器测试。
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获取完整内容-
X-ray diffraction system
D/max 2550 V
Rigaku
Used for structural analysis of SnSe thin films.
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X-ray fluorescence setup
EDX-7000
Shimadzu
Used for estimating the atomic ratio of Sn/Se in the films.
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Source meter
2400
Keithley
Used in conjunction with the solar simulator for J–V measurements.
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Raman spectrometer
T64000
Jobin-Yvon
Used for Raman spectroscopy to analyze the vibrational properties of SnSe thin films.
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UV-VIS-NIR spectrophotometer
Cary5000
Used for measuring the optical parameters of the SnSe thin films.
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Scanning electron microscopy setup
JEOL
Used for investigating the surface morphology of the SnSe thin films.
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Solar simulator
Newport
Used for studying the current–voltage (J–V) characteristics of the solar cells.
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Hall effect measurement system
HMS3000
Ecopia
Used for determining the electrical properties of the films.
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