【摘 要】
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Cu_2Zn Sn(S,Se)_4(CZTSSe)薄膜太阳能电池由于其良好的光伏性能及无毒丰产的元素组成受到国际上的广泛关注,迄今已达到12.6%~([1])的能量转换效率,但是距离理论能量转换效率(33%)~([2])仍然相差甚远。其中CZTSSe吸收层薄膜、以及CZTSSe/Mo、CZTSSe/Cd S上下接触界面质量是影响器件效率提升的关键。本论文针对CZTSSe薄膜吸收层结晶质量、以及CZ
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Cu_2Zn Sn(S,Se)_4(CZTSSe)薄膜太阳能电池由于其良好的光伏性能及无毒丰产的元素组成受到国际上的广泛关注,迄今已达到12.6%~([1])的能量转换效率,但是距离理论能量转换效率(33%)~([2])仍然相差甚远。其中CZTSSe吸收层薄膜、以及CZTSSe/Mo、CZTSSe/Cd S上下接触界面质量是影响器件效率提升的关键。本论文针对CZTSSe薄膜吸收层结晶质量、以及CZTSSe/Mo背接触界面质量改善进行了研究,获得了理想结构的CZTSSe电池吸收层薄膜以及简单有效的电池
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PbS量子点太阳能电池具有量子尺寸效应、多激子效应、可溶液制备及良好的稳定性,成为一种备受关注的新型太阳能电池。特别是,近年来发展的三维异质结结构通过载流子收集方向与光照方向正交,有效解决量子点薄膜载流子收集受限难题,成为量子点太阳能电池未来实现效率突破的有效途径。然而,如何实现三维电子传输层结构的可控连续性调节,使其与PbS量子点材料光电性质匹配,仍是三维异质结量子点太阳能电池面临的重要挑战。针