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[2019年IEEE第46届光伏专家会议(PVSC)- 美国伊利诺伊州芝加哥(2019.6.16-2019.6.21)] 2019年IEEE第46届光伏专家会议(PVSC)- 隧道氧化钝化多晶硅接触上沉积ITO的影响
摘要: 在本研究中,我们探究了通过直流磁控溅射沉积氧化铟锡(ITO)对隧道氧化物钝化多晶硅接触的影响。在对采用SiNx/Al2O3钝化硼发射极的电池结构中,n+多晶硅背面接触的隧道SiOx钝化层进行ITO沉积前,测得其隐含开路电压(iVoc)和隐含填充因子(iFF)分别为694±10 mV和83±0.6%。经过ITO溅射及退火固化处理后,iVoc和iFF几乎完全恢复,分别达到685±11 mV和81.9±0.8%。这种有效寿命完全恢复的特性归因于采用极低功率密度在室温下进行溅射并固化的独特工艺条件。
关键词: 硅太阳能电池、氧化铟锡、透明导电氧化物、直流磁控溅射、隧道氧化物、钙钛矿、叠层太阳能电池
更新于2025-09-23 15:19:57
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通过新兴非富勒烯受体和叠层结结构构建高性能有机光伏器件
摘要: 鉴于新型非富勒烯受体与叠层结结构的独特优势,基于此的有机光伏器件(OPVs)极具发展前景。该新兴领域的研究始于2016年,当时实现的功率转换效率(PCEs)为8-10%,目前已提升至17%。本文探讨了高性能OPVs的构建方法,重点结合新型非富勒烯受体的优势与叠层结结构。为实现更高PCEs,文中讨论了获得高短路电流密度、开路电压和填充因子的方法,并分析了高效OPVs的稳定性与可重复性问题。研究预测,基于新型非富勒烯受体的叠层结OPVs将成为该领域的下一波浪潮,在不久的将来实现超过20%的高PCEs。针对这一新兴热点课题,本文还提出了一些具有前景的研究方向,这些方向可能推动该领域进入25%高效率时代,并使技术显著超越实验室研究阶段。
关键词: 非富勒烯受体、有机太阳能电池、有机光伏、叠层太阳能电池
更新于2025-09-23 15:19:57
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TaS<sub>2</sub>背接触层提升氧化物转化型Cu<sub>2</sub>BaSnS<sub>4</sub>太阳能电池性能
摘要: 基于宽带隙Cu2BaSnS4(CBTS)光吸收体的太阳能电池在短时间内实现了高达1.1V的开路电压,使CBTS成为叠层光伏和光电化学电池的理想材料。本研究探索了基于氧化物前驱体的CBTS替代生长路线,并提出采用TaS2作为常用Mo/MoS2背接触材料的替代方案。该氧化物前驱体路线无需比其他常见制备工艺更高的硫化温度,所制备的CBTS薄膜在光致发光峰值与带隙能量之间具有可忽略的斯托克斯位移,同时避免了真空系统的硫污染。高功函数金属化合物TaS2被选为具有前景的空穴选择性接触材料,该材料还能减少载流子通过半导体MoS2层传输时的损耗。通过对比采用Mo和TaS2背接触的CBTS太阳能电池,后者表现出显著更低的串联电阻,使相对效率提升10%。最后,我们采用兼具扩散阻挡层和子电池间复合层功能的薄Ti(O,N)中间层,制备了概念验证型单片CBTS/Si叠层电池。
关键词: 宽带隙吸收层,背接触层,铜锌锡硫硒(kesterite)材料,阳离子取代,叠层太阳能电池,硅,二硫化钽(TaS2),溅射法
更新于2025-09-12 10:27:22