研究目的
研究缓冲材料和制备气氛对CdTe太阳能电池电学性能的影响。
研究成果
研究表明,CdTe薄膜太阳能电池的电学性能受缓冲材料及制备气氛的显著影响。无氧环境能降低前后界面势垒高度并减少缺陷能级,为优化CdTe太阳能电池性能提供了重要依据。
研究不足
本研究仅限于分析采用特定缓冲材料(CdS和ZMO)及制备气氛(空气和无氧环境)的CdTe薄膜太阳能电池。所得结论可能不直接适用于其他类型太阳能电池或制备条件。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用基于导纳光谱的技术来量化CdTe薄膜太阳能电池的电学特性。
2:样品选择与数据来源:
使用先前报道的工艺制备了CdS/CdTe和ZMO/CdTe太阳能电池,并在氦气或干燥空气中进行CdCl?处理。
3:实验设备与材料清单:
设备包括用于J-V曲线的太阳能模拟器、配备频率响应分析仪的Solartron Modulab电化学工作站(用于温度相关测量),以及液氮冷却的低温系统(用于温度相关测量)。
4:实验步骤与操作流程:
在AM1.5G光照下表征太阳能电池性能。温度相关的电流-电压和电容-电压测量在黑暗条件下进行。
5:5G光照下表征太阳能电池性能。温度相关的电流-电压和电容-电压测量在黑暗条件下进行。 数据分析方法:
5. 数据分析方法:使用阻抗光谱和导纳光谱技术分析数据,并通过等效电路模型拟合电容谱。
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Temperature controller
330
Lakeshore
Measuring and controlling the temperature during experiments.
-
Solar simulator
PV Measurements Inc.
Characterizing solar cell performance by measuring J-V curves under AM1.5G illumination.
-
Solartron Modulab potentiostat
Ametek Inc.
Performing temperature-dependent current voltage and capacitance voltage measurements.
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Liquid-nitrogen cooled cryo-system
VPF-100
Janis
Carrying out temperature-dependent measurements.
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