2017年7月19日 · Bathocuproine(BCP)缓冲层通常用于倒置p–i–n钙钛矿太阳能电池(PSC),以实现高性能,但其工作机理尚未得到充分阐明。 在此,已经制造出一系列具有通过热蒸发沉积的受控BCP层厚度的器件。
太阳光的最高佳吸收能隙在1.45eV,CuInSe2的带隙为1.04eV,为了提高带隙宽度,通常掺入Ga,形成CuInGaSe四元化合物.鉴于In和Ga均为昂贵金属,本文通过在CIS中掺入廉价的金属Al形成CuInAlSe(CIAS),改变材料的禁带宽度,以提高太阳能电池的转换效率.缓冲层CdS中
2020年10月13日 · 摘要:三元硫化物半导体Cu 3 BiS 3 的组成元素在地壳中含量丰富、无毒,且具有优秀的光电性能,被认为是一种极具潜力的太阳能电池吸收层材料。 目前关于Cu 3 BiS 3 太阳能电池器件的研究报道还非常少,在器件结构设计与制作工艺方面有一系列亟待解决的关键科学问题。 文章分别通过溶液旋涂的层数及化学浴沉积时间来调控Cu 3 BiS 3 吸收层与CdS缓冲层薄膜
2024年11月15日 · 随着 p-i-n 结构的日益普及,BCP 越来越被认为是电子传输层和电极之间的关键缓冲层,具有减轻肖特基接触和提高性能的作用。 然而,其官能团的化学结构和作用尚未彻底面阐明。
2010年4月5日 · 摘 要:在分析有机聚合物复合体光伏电池机理及等效电路模型基础上,研究了界面旋涂缓冲层对 聚合物给体/受体复合体结构光伏器件性能的影响.制备了基于P3HT/PCBM的给体 受体复合体
2021年1月6日 · CdS薄膜缓冲层已广泛用作成熟的和新兴的薄膜光伏器件中的常规n型异质结伙伴。 在这项研究中,我们进行数值模拟,以阐明CdS缓冲层电性能的影响,主要是从载流子迁移率和载流子浓度方面对SLG / Mo / p-吸收剂/ n-CdS / n-ZnO / Ag通过使用太阳能电池电容模拟
制备了结构为ITO/Pentacene/C60/Al的双层光伏电池器件,在C60/Al界面插入了常用的缓冲层材料bathocuproine(BCP)作为阴极缓冲层,通过优化BCP层的厚度来提高电池的性能并研究了阴极缓冲层的作用机理.实验发现,BCP厚度为10 nm时器件的效率最高高,为0.46%
2020年6月5日 · 界面修饰是改善钙钛矿太阳能电池光伏性能的有效途径之一。界面修饰可提高载流子迁移率,减小载流子复合率,进而提高钙钛矿太阳能电池的光伏性能。
2023年11月7日 · 通过模拟表征,全方位面研究了Ag 2 S量子点(QD)缓冲层对CZTSSe光伏(PV)电池光电特性的影响。 分析关键参数,包括短路 (J SC )、填充因子 (FF)、开路电压 (V OC ) 和功率转换效率 (PCE),验证设备特性。
2023年10月16日 · 2.1 界面缓冲层 在空气与钙钛矿界面,可引入PEO等高分子以阻挡水氧的入侵 ... 反应会产生界面缺陷,降低电子传输层或空穴传输层的电荷传输能力,最高终使钙钛矿太阳能电池的化学稳定性和光伏性能恶化。 值得注意的是,含Cl的SnO₂ 电子传输层