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oe1(光电查) - 科学论文

50 条数据
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  • 附着ZnSe量子点的CdTe体系中的光生载流子动力学

    摘要: 通过将CdTe纳米针(NNs)附着于表面修饰的ZnSe量子点(QDs)制备了一种新型纳米杂化材料。该NNs与QDs采用碱性水相胶体合成法制备,其表面修饰及纳米结构连接通过双功能配体3-巯基丙酸(3-MPA)实现。通过控制QDs尺寸调节其带隙,使CdTe NNs的吸收带与ZnSe QDs的发射带获得最大重叠——这是实现高效电荷/能量转移的前提条件。研究评估了从供体(QDs)到受体(NNs)的光诱导电荷转移(PCT)和福斯特共振能量转移(FRET)可能性。由于QDs发射带与NNs吸收带高度重叠,体系发生了极快速的(<800皮秒)PCT和FRET过程。计算获得的供受体能带大范围重叠积分值J(λ)~4.5×101? M?1cm?1nm?证实了能量转移的可行性。这些发现表明:在CdTe-ZnSe纳米杂化体系中,ZnSe QDs能与CdTe NNs在较大空间范围内实现高效光诱导能量交换。

    关键词: 量子点、硒化锌、福斯特共振能量转移、碲化镉、纳米杂化物、电荷转移

    更新于2025-09-23 15:19:57

  • Cd1?xZnxTe/硅串联太阳能电池的光电联合优化

    摘要: 虽然单结太阳能电池的基本极限已经确定,但串联结构是突破这些极限的有前景方法之一。CdTe是顶电池吸收层的候选材料之一,因为CdTe光伏技术具有显著优势:稳定性高、性能优异且成本相对较低。此外,通过引入锌等元素(形成Cd1?xZnxTe合金)可调节CdTe带隙,从而满足串联器件肖克利-奎伊瑟极限的设计要求。近期,叉指背接触(IBC)硅太阳能电池创下了效率纪录,使其成为后电池的理想选择。本研究对Cd1?xZnxTe/IBC硅串联结构进行了光学与电学联合优化,分析了光/电损耗机制并对各功能层进行优化,探讨了替代电子传输层和透明导电电极方案以提升顶电池及串联整体效率。

    关键词: ??化锌,背接触(IBC)硅电池,晶体硅,光伏电池,碲化镉,叠层电池,碲锌镉

    更新于2025-09-23 15:19:57

  • 阻抗谱法研究含CdTe量子点的ZnTe-Ti/Al肖特基结的介电响应

    摘要: 采用阻抗谱(IS)方法研究了ZnTe-Ti/Al肖特基结的电学特性,并进行了电流-电压(I-V)和电容-电压(C-V)测试。研究对象包括嵌入ZnTe基质的CdTe量子点结构及无量子点的参照ZnTe样品。C-V特性证实了结构中存在量子点(QDs)。通过分析电模量和阻抗数据发现:阻抗谱研究表明长程导电主导了结区弛豫过程。两个样品的数据均采用由耗尽层电容与体电阻并联、再串联接触电阻的简单RC电路进行拟合。根据电阻、虚部阻抗及电模量的阿伦尼乌斯曲线测定,参照样品在零偏压下弛豫过程的激活能为0.4 eV;而量子点样品采用相同方法测得的激活能为0.2 eV。结论认为:参照样品的弛豫过程源于ZnTe基质材料中的陷阱能级,而量子点结构中观察到的弛豫过程则归因于生长过程中量子点附近缺陷产生的深能级。

    关键词: 量子点、缺陷、阻抗谱、CdTe(碲化镉)、ZnTe(碲化锌)

    更新于2025-09-23 15:19:57

  • 用于肿瘤检测的68Ga标记CdTe/CdS荧光量子点:纳米粒子尺寸对稳定性和体内药代动力学影响的研究

    摘要: 背景:基于量子点(QDs)的诊疗技术为癌症诊断与治疗提供了令人振奋的新方法。为利用这些荧光量子点的独特性质实现不同生物医学应用,需优化其结构、尺寸和/或表面化学特性,从而针对不同应用需求定制其稳定性和功能。方法:合成了碲化镉/硫化镉量子点(CdTe/CdS QDs),研究其结构、尺寸、光稳定性及作为生物探针检测纤维肉瘤肿瘤的功能,并与碲化镉(CdTe)量子点进行对比。随后用68Ga放射性核素标记CdTe/CdS QDs以实现快速体内生物核成像。通过γ纸色谱法(γ-PC)评估标记量子点的理化性质,在荷纤维肉瘤肿瘤的Sprague Dawley?大鼠中研究了68Ga@CdTe/CdS QDs纳米晶体的体内生物分布及正电子发射断层扫描(PET)成像。结果:CdTe核心表面的CdS壳层增大了尺寸并提高了对高能辐射的光稳定性,因此CdTe/CdS QDs相比CdTe QDs显示出更持久的荧光。结论:核壳量子点在肿瘤中表现出优异的蓄积性,但本研究表明在CdTe核心外添加CdS壳层导致量子点尺寸微小变化(+1 nm)后,会显著改变其生物分布(尤其是肝脏摄?。?。

    关键词: 核壳量子点、PET、肿瘤成像、68Ga、碲化镉/硫化镉

    更新于2025-09-23 15:19:57

  • 提高CdTe太阳能电池的开路电压

    摘要: 本工作采用热蒸发法制备了FTO/CdS/CdTe/Te/Al衬底结构太阳能电池。在CdTe与背电极之间引入40纳米厚的P型碲薄层,通过改善界面质量降低了势垒能。利用紫外-可见-近红外光谱和I-V测试对制备器件进行表征。碲中间层对提升器件性能起关键作用,所制器件开路电压(Voc)达0.7伏特。

    关键词: 开路电压(Voc)、I-V特性、热蒸发器、太阳能电池、碲化镉(CdTe)、紫外-可见-近红外光谱学

    更新于2025-09-19 17:13:59

  • 一种采用新方法激活的全溅射CdTe太阳能电池

    摘要: 碲化镉(CdTe)薄膜太阳能电池通常采用近空间升华法(CSS)和气相传输沉积法(VTD)制备吸收层,这主要得益于这两种技术具备的高沉积速率优势。然而,大多数太阳能电池薄膜均可通过溅射工艺沉积,因此采用该技术沉积CdTe层也颇具吸引力。事实上,全溅射工艺的太阳能电池可在单一连续腔室中以相对较低的温度完成沉积,且无需破真空操作,这将显著降低工业化生产阶段的成本。传统上,为获得高光电转换效率(PCE),需对CdTe太阳能电池进行基于氯化镉(CdCl?)的处理(即活化工艺)。但研究发现,常规活化方法可能对全溅射CdTe太阳能电池产生侵蚀作用,导致薄膜损伤并造成性能下降。本研究提出一种基于氮气/氧气/二氯二氟甲烷(CHClF?)混合气体的新型活化方法,该方法更适用于此类器件。通过对比CSS-CdCl?基准工艺,我们分析了全溅射器件的形貌、结构、光学及电学特性。最终实现了12%光电转换效率的全溅射CdTe太阳能电池。

    关键词: 溅射、碲化镉、太阳能电池、激活

    更新于2025-09-19 17:13:59

  • 光伏器件中CdTe晶粒的应变分布图

    摘要: 多晶薄膜吸收层中晶粒内部及晶界(GBs)的应变会因缺陷浓度升高和能带波动而限制整体性能。但采用标准方法难以获取工作器件中的纳米级应变分布。X射线纳米衍射技术能以纳米分辨率评估应变或晶格间距,结合多模态扫描X射线显微镜框架下的其他技术,还可直接建立应变与材料/器件参数(如元素分布或局部性能)的关联。该技术被用于研究全工况光伏电池中CdTe晶粒的应变分布,发现(111)晶向晶格间距在晶粒核心区基本恒定,但在晶界处系统性减小。晶界区应变降低伴随总倾斜角增大,这些现象既符合较小原子非均匀掺入晶格的特性,也与相邻晶粒诱导的局部应力相关。

    关键词: X射线显微镜、纳米衍射、X射线衍射(XRD)、太阳能电池、多模态、碲化镉(CdTe)、X射线、应变、X射线荧光(XRF)、光伏、X射线束感应电流(XBIC)

    更新于2025-09-19 17:13:59

  • 溅射沉积薄膜碲化镉太阳能电池中的惰性气体团簇形成

    摘要: 磁控溅射因属于相对低温工艺且能制备出均匀性极佳的薄膜,被广泛应用于薄膜沉积领域。但遗憾的是,在用于碲化镉薄膜器件沉积时,磁控溅射的惰性工作气体会在生长过程中混入薄膜,并在后处理阶段聚集成较大的亚表面团簇。这些气体团簇常出现在硫化镉/碲化镉界面处,导致薄膜表面出现直径约30微米的分层和气泡现象(肉眼即可观测)。经高温氯化镉后处理后可见明显表面气泡,而采用高分辨透射电镜观察发现,在氯化镉处理前就存在直径数纳米的微小惰性气体团簇。本文通过实验与分子动力学模拟共同研究了这些效应,并就如何减弱该影响及制造更高效率的太阳能器件提出了建议。

    关键词: 太阳能电池,碲化镉,氩气泡,分子动力学,高分辨电子显微镜,磁控溅射

    更新于2025-09-19 17:13:59

  • [2019年IEEE第46届光伏专家会议(PVSC) - 美国伊利诺伊州芝加哥(2019.6.16-2019.6.21)] 2019年IEEE第46届光伏专家会议(PVSC) - 采用透明硫化钡铜作为空穴传输层的双面硫化镉/碲化镉太阳能电池

    摘要: 我们报道了采用溶液法制备的地壳丰度高、p型透明的BaCu4S3(BCS)薄膜的性能。厚度为100纳米的薄膜在可见光和近红外区域透光率超过70%。我们研究了以BCS作为空穴传输层的CdTe太阳能电池双面光伏性能。BCS沉积过程会蚀刻CdTe表面形成富碲层,有助于降低势垒高度。最佳器件在BCS层上覆盖ITO后,从玻璃面(η=12.3%)照射时相比标准铜/金背接触表现出更优性能,开路电压和填充因子均有所提升;而从薄膜面照射时短路电流密度较低(η仅达1%)。经优化后,这种地壳丰度高、透明且低毒的BCS材料有望成为双面CdTe太阳能电池中高效、廉价、低毒的背接触层。

    关键词: 旋涂法,双面,空穴传输层,碲化镉

    更新于2025-09-19 17:13:59

  • 界面改性对ZnTe:Cu接触CdTe薄膜太阳能电池性能提升作用的研究

    摘要: 碲化镉(CdTe)已成为薄膜光伏市场的主导技术之一。实现高效碲化镉薄膜太阳能电池的关键问题之一仍是寻找合适的背接触层。本研究深入探讨了典型ZnTe:Cu背接触结构的界面改性机制与器件性能提升原理。研究发现,虽然沉积态ZnTe:Cu缓冲层能降低接触势垒,但器件性能仍受限于缺陷复合的增加??煽厝却砉ひ毡恢な的苡行Щ航獗辰哟ゴΦ母春纤鹗?。详细表征表明:热处理过程中发生了CdTe/ZnTe:Cu界面反应并改变了界面成分,从而优化了界面化学状态和能带排列。改善的界面特性降低了缺陷复合并促进了空穴传输,最终显著提升了器件效率。

    关键词: 碲锌镉:铜,复合,碲化镉,太阳能电池,界面改性

    更新于2025-09-19 17:13:59