當前位置:HORIBA科學儀器事業部>>公司動態>>HORIBA用戶簡訊|太陽能電池元素摻雜研究,美國CSM大學用這招兒
HORIBA用戶簡訊|太陽能電池元素摻雜研究,美國CSM大學用這招兒
作者:小武老師
編輯:Joanna
薄膜電池(圖片來源于網絡)
近年來,太陽能電池因其高轉換效率、低成本和高穩定性特點倍受關注。其中碲化鎘(CdTe)薄膜太陽能電池被認為是太陽能電池中容易制造的,因而它向商品化進展快,許多國家碲化鎘電池已開始走向規模工業化生產。如今碲化鎘(CdTe)薄膜太陽能電池的轉化效率已經高于20%,若要進一步提率,就面臨著提率的同時保持開路電壓不變的挑戰。
碲化鎘薄膜太陽能電池結構示意圖(圖片轉自網絡)
基于碲化鎘(CdTe)薄膜太陽能電池的結構和工作原理,人們目前實現的途徑是確保載流子壽命不損失的情況下,在其P-N結構中添加摻雜元素,即P型摻雜。在大規模生產中砷元素As更安全,擴散更慢,因而被選為新型摻雜元素。但摻雜砷元素又會引發新問題。
基于此背景,美國科羅拉多礦業大學(CSM)冶金和材料工程系的研究人員,在P-N結構中摻雜砷元素As后,對P-N結構進行原子尺度的微觀深度分析,重點觀察砷元素的摻入限制、簇狀構造、溶解限和活化,研究其摻雜影響,以期實現增加P型摻雜的同時不損失載流子壽命,進而改善開路電壓穩定性,提高太陽能電池的性能。
美國科羅拉多礦業大學(圖片來源于網絡)
觀察過程中,研究人員應用了多種表面分析技術。其中低溫陰熒光光譜儀(H-CLUE)對缺陷、摻雜等變化非常靈敏,因此在觀測材料發光能量變化的環節中,研究人員用其表征和驗證砷元素的摻雜效果,這對實驗起到了重要作用。
該工作以《Understanding arsenic incorporation in CdTe with atom probe tomography》為題,發表于《Solar Energy Materials and Solar Cells》2018年,Volume 182(掃描二維碼可直達英文原文)。
如需了解該研究中的測試方法,掃描下方二維碼留言,我們的應用專家將樂于為您提供解答服務。
>>>>免責說明
HORIBA Scientific公眾號所發布內容(含圖片)來源于文章原創作者提供或互聯網轉載。文章版權、數據及所述觀點歸原作者原出處所有,HORIBA Scientific 發布及轉載目的在于傳遞更多信息及用于網絡分享,供讀者自行參考及評述。如果您認為本文存在侵權之處,請與我們取得溝通,我們會及進行處理。HORIBA Scientific 力求數據嚴謹準確,如有任何失誤失實,敬請讀者不吝賜教批評指正。我們也熱忱歡迎您投稿并發表您的觀點和見解。
>>>>HORIBA科學儀器事業部
結合旗下具有近 200 年發展歷史的 Jobin Yvon 光學光譜技術,HORIBA Scientific 致力于為科研及工業用戶提供先進的檢測和分析工具及解決方案。如:光學光譜、分子光譜、元素分析、材料表征及表面分析等先進檢測技術。今天HORIBA 的高品質科學儀器已經成為科研、各行業研發及質量控制的選擇。