研究目的
研究CuSb1-xBixS2(CABS)作为带隙工程太阳能电池的潜在光能转换材料的混溶间隙,并通过理论预测和实验验证评估其适用性。
研究成果
CABS系统作为地球储量丰富的光电转换材料展现出巨大潜力,其带隙可通过调节铋含量轻松调控。热力学稳定性随铋含量增加而提升,有利于CABS化合物的形成。
研究不足
研究发现,基于Cu–V–S结构无法合成[Bi]/[Sb] + [Bi]超过80%的化合物,这表明可实现成分范围存在局限性。
研究目的
研究CuSb1-xBixS2(CABS)作为带隙工程太阳能电池的潜在光能转换材料的混溶间隙,并通过理论预测和实验验证评估其适用性。
研究成果
CABS系统作为地球储量丰富的光电转换材料展现出巨大潜力,其带隙可通过调节铋含量轻松调控。热力学稳定性随铋含量增加而提升,有利于CABS化合物的形成。
研究不足
研究发现,基于Cu–V–S结构无法合成[Bi]/[Sb] + [Bi]超过80%的化合物,这表明可实现成分范围存在局限性。
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