研究目的
采用原子层沉积(ALD)Al2O3技术钝化PbS胶体量子点太阳能电池(CQDSCs)中PbS-EDT薄膜的表面陷阱以提升性能。
研究成果
ALD Al2O3处理有效钝化了PbS-EDT薄膜的表面陷阱,维持了合适的能带排列,并将PbS CQDSCs的功率转换效率提升至7.07%。该方法还降低了PbS-EDT/Au界面的反向肖特基势垒,增强了载流子提取效率。
研究不足
该研究中报道的PbS量子点太阳能电池的光电转换效率仍不理想,这主要是由于采用固态配体交换法形成的PbS光吸收层未经过优化。
1:实验设计与方法选择:
研究采用原子层沉积(ALD)技术在PbS-EDT薄膜上后沉积Al2O3层以钝化表面陷阱。
2:样本选择与数据来源:
对比了经ALD Al2O3处理与未处理的PbS量子点太阳能电池(CQDSCs)。
3:实验设备与材料清单:
用于Al2O3沉积的ALD设备、截面成像的扫描电镜(SEM)、元素分析的能量色散光谱仪(EDS)、用于陷阱与能级分析的光致发光(PL)和开尔文探针力显微镜(KPFM)。
4:实验步骤与操作流程:
在PbS-EDT薄膜上沉积ALD Al2O3层后,进行结构与性能分析。
5:数据分析方法:
通过光致发光光谱(PL)、开尔文探针力显微镜测量(KPFM)及光伏性能测试分析ALD Al2O3处理的效果。
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获取完整内容-
Atomic Layer Deposition (ALD) system
Deposition of Al2O3 layer on PbS-EDT film
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Scanning Electron Microscope (SEM)
Cross-sectional imaging of the cell
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Energy Dispersive X-ray Spectroscopy (EDS)
Elemental analysis
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Photoluminescence (PL) spectrometer
Trap and energy level analysis
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Kelvin Probe Force Microscopy (KPFM)
Surface potential and work function measurements
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