Fabrication of Ag2S thin films by newly developed high-speed rotating thermal decomposition method f

来源 :2015中国光伏大会暨第十五届中国光伏学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:cqz17
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1 Background It is difficult to directly deposit Ag2S thin films with low surface roughness (~ten nanometers) and high uniformity on ITO substrates for organic solar cells using low-temperature solution-based technique (including commonly used chemical bath deposition and successive ionic layer absorption and reaction methods).
其他文献
本研究通过溅射Ag薄膜及热退火处理实现尺寸随机分布的Ag纳米颗粒自组装,而后采用干法刻蚀工艺获得微纳复合结构,具有明显的陷光增强效果。基于该结构制备硅异质结太阳电池的开路电压为611mV,转换效率为16.3%。
采用在线中频磁控溅射设备对掺Al的Si单质靶在N2气氛下进行反应溅射,在1245×635mm2的SLG上均匀沉积了SiNx薄膜,研究了溅射参数对SiNx薄膜性能的影响,结果表明:随着溅射气体总流量和N2/Ar比的增大,SiNx的折射率和沉积速率均呈现减小的趋势、红外吸收光谱Si-N-Si键伸缩振动特征峰对应的波数升高;当N2/Ar比超过1:2,SiNx的折射率在2.0附近变化趋于饱和。退火可以显著
在对CIGS薄膜太阳能电池的研究实验中,大量实验证据表明在晶界面存在导带与价带的向下偏转,这种特殊的能带结构在晶界面形成空穴势垒,甚至在晶界附件形成p-n型反转,导致空穴的耗尽层,从而减少了在晶界面的光激发的电子与晶界面位置空穴的重新复合,减少了多晶薄膜晶界面对太阳能电池性能的影响。在本项目研究中,利用具有纳米空间分辨的测量方法扫描隧道显微镜的扫描隧道谱,导电针尖原子力显微镜对CZTS薄膜晶粒,晶
课题组自主研发了一套蒸汽输运沉积系统,并用其制备出了CdTe多晶薄膜。研究了气压、衬底温度、气氛等关键制备参数对CdTe薄膜性质及太阳电池性能的影响。利用XRD,SEM,UV-Vis,Hall等测试手段研究了衬底温度对薄膜的结构、光学性质和电学性质的影响。结果表明,蒸汽输运法制备的CdTe多晶薄膜均具有立方相结构且沿(111)方向高度择优。随着衬底温度的升高,CdTe薄膜的平均晶粒尺寸从2微米增大
本文通过调节气压改变了预制层的初始结晶和薄膜的疏松度,气压为0.4Pa时,预制层初始结晶度为最佳,由表面粗糙度反映的薄膜结构的疏松度也最大。两个因素的共同作用,使得金属预制层在高活性硒气氛下经两步硒化之后形成的CIGS固溶体,可有效提高电池器件性能。
本工作通过对GaInNAs材料合成条件的探究,掌握了MBE法制备GaInNAs材料的实验参数,观察了GaInNAs薄膜表面的典型特征,发现了生长温度、Ⅴ/Ⅲ流量比和生长速率对GaInNAs材料质量的影响趋势。通过优化合成条件,己实现了高晶体质量GaInNAs薄膜的可重复制备。
本文通过镁掺杂氧化锌优化了电池的性能,以10%的镁氧化锌作为缓冲层器件性能最优。进一步在硫化铅层掺杂石墨烯,提高载流子迁移率,提高了光生电荷收集效率;最后在电池背场掺入高功函数的氯化石墨烯,提高了电池的Voc,实现了光电转换效率为9%的PbS量子点太阳能电池。
本文成功获得了GaInP/GaAs/GaInAs倒装三结太阳电池外延片,并通过倒装芯片工艺制成2.09x2.09mm2的电池芯片。该倒装聚光三结太阳电池在500~2800倍的光照强度下,电池转换效率仍大于44%,在1484倍时,效率达到最大值44.9%,在千倍聚光下,转化效率大于43%的芯片数量达87.1%,有望在大规模量产后进一步降低成本,在地面光伏电站中得到广泛应用。
本文采用Ti/Pt/Au、Pt/Ti/Pt/Au和AuZn/Au作为GaInP/GaAs/InGaAs倒装三结太阳电池的p型欧姆接触金属,研究了三种金属结构对电池物理性能的影响。采用Pt/Ti/Pt/Au和口AuZn/Au,在500~2800倍的光照强度下,电池转换效率都能达到43%以上,而采用Ti/Pt/Au,只能在250~800倍下能达到43%以上。同时发现采用AuZn/Au,底电池所受应力情
本文设计合成了三种新型的非对称方酸,并将其应用于太阳能电池。通过合理的分子设计,Py-3表现出较窄的能隙,宽广的吸收光谱,以及良好的光伏性能。Py-3应用于太阳能电池中,获得4.35%的光电转换效率,以及12.03mA cm-2的短路电流,体现非对称方酸作为有机太阳能电池给体材料的巨大潜力。