太阳电池
分类
效率
(i)基于CBD法的平面异质结Sb2S3太阳电池的效率统计对比图
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性能
太阳电池的性能很大程度上取决于吸收层质量,因此开发高质量沉积或退火策略对制备高性能Sb2S3太阳电池至关重要。
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近期,福州大学物理与信息工程学院程树英教授、王伟煌副研究员联合河北大学高青副教授等人从原材料回收利用的角度,基于AT体系化学水浴副产物(Sb2S3沉淀)开发了一种用于改善水浴沉积Sb2S3薄膜质量的沉淀物回收策略(以下简称PR策略),以调控Sb2S3太阳电池性能。
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太阳电池
前沿聚焦:福州大学程树英-王伟煌联合河北大学高青:沉淀物回收策略助力CBD法Sb2S3太阳电池提效
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因此,得益于上述PR策略所带来的性能优化,Sb2S3太阳电池的JSC和FF实现了有效的协同提升,器件光电转换效率从4.26%显著提升至5.15%,为三氯化锑CBD体系下Sb2S3太阳电池的最新水平,突显了PR策略的有效性和优越性。
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最终基于AT体系CBD法制备的Sb2S3太阳电池获得5.15%的光电转换效率,是目前该体系下的最高效率。
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最终,实现了CBD-AT体系下Sb2S3太阳电池最高效率。
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综上所述,为了进一步提高AT-CBD法制备Sb2S3太阳电池的光伏性能,研究者们利用NH3-EG复合溶剂溶解传统CBD过程副产物(Sb2S3沉淀物),由此提出了一种创新的沉淀物回收(PR)策略,用以改善CBD法制备Sb2S3薄膜质量,从而提高器件的载流子输运。
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因此,开发能够同步提升Sb2S3薄膜太阳电池原料利用率和器件性能的方案,对于提高溶液法在后续产业化应用中的竞争力至关重要。
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在众多制备技术里,化学水浴沉积法可实现低温、常压以及大面积薄膜制备,因此成为制备高性能Sb2S3薄膜太阳电池最具发展潜力的工艺之一。
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迄今为止,科研人员已开发多种制备方法以提升Sb2S3薄膜太阳电池(TFSCs)的光电转换效率(PCE)。
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