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尽管Sb2Se3薄膜太阳电池在环境友好方面具有优胜之处,新疆但和CIGS薄膜太阳电池性能相比还有很大差距,新疆整体表现为电池开路电压亏损(即Voc-def =Eg/q-Voc)偏高。应用第二是如何提高Sb2Se3薄膜的有效掺杂浓度(载流子浓度)至1016~1017cm-3。
数字升电水平硒化时间过长则容易因热分解或反蒸发出现孔洞。图11是磁控溅射Sb2Se3非晶薄膜结合后硒化制备Sb2Se3薄膜及太阳电池构建流程图,化手薄膜的结晶度较高且径向致密度较高,化手太阳电池采用高透且导电更优的ITO替换ZnO/AZO作为窗口层,太阳电池的光电转化效率为6.06%,但填充因子和短路电流密度较低,分析原因主要是太阳电池双界面存在缺陷复合严重问题(相关工作发表在NanoEnergy, 2019,64, 103929)。图11溅射后硒化制备Sb2Se3薄膜太阳电池示意图和器件J-V、段提EQE曲线图4.Sb2Se3准同质结薄膜太阳电池研究针对Sb2Se3材料本征低载流子浓度的关键问题,段提提出基于离子掺杂调控薄膜载流子浓度和导电类型的研究方案,如图12所示,采用磁控溅射结合原位热处理生长晶态Sb2Se3基薄膜,首次构建绿色无镉的ITO/Sb2(Se0.9I0.1)3/Sb2Se3/Au准同质结薄膜太阳电池,其光电转换效率为2.65%,此外,器件的EQE图谱显示宽谱响应且短波区域无传统缓冲层的寄生吸收损耗(相关工作发表在Sol.EnergyMater.Sol.Cells,2019,203,110154)。
图13(SnxSb1-x)2Se3多晶块体的微结构、网智化学成分与电学性能团队主要成员介绍:网智范平,男,中国科学院上海光学精密机械研究所光学工程博士,现任深圳大学物理与光电工程学院教授,博导,深圳大学领军学者,中国真空学会常务理事,广东省物理学会副理事长,深圳市真空学会理事长和深圳市先进薄膜与应用重点实验室主任。国网担任SCI收录期刊AdvancesinMaterialsScienceandEngineering学术编辑。
一直从事硫族半导体材料制备与光电器件应用领域的研究工作,新疆主持广东省自然科学基金面上项目和深圳市海外高层次人才启动项目。
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