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[01130401]基于低温元素反应活性与表界面结构调控的亚微米铜铟镓硒吸收层与高效太阳电池研究

交易价格: 面议

所属行业: 电池充电器

类型: 非专利

交易方式: 资料待完善

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技术详细介绍

低能耗与高效率是降低薄膜太阳电池生产成本的大趋势。以低温过程生长亚微米吸收层的高效铜铟镓硒薄膜太阳电池,可同时减少生产过程中的热能消耗与贵金属用量,有效降低生产成本。但当前该器件的吸收层结晶质量差、表界面复合严重,转换效率仍低于高温常规厚度的器件。本项目拟以高活性反应源改善低温下生长亚微米吸收层的结晶质量;高功涵、宽带隙的金属氧化物为背接触钝化层,降低接触势垒、抑制背界面复合;以碱金属顺序后掺杂控制表界面微结构、提高pn结界面特性;结合器件仿真,揭示低温生长高质量亚微米器件的作用机理,实现对吸收层微结构、背表界面、与异质结光电性能的调控,最终提升器件效率。本项目不仅丰富化合物半导体薄膜太阳电池的科学内涵,还为降低生产能耗与成本提供新思路和科学依据。
低能耗与高效率是降低薄膜太阳电池生产成本的大趋势。以低温过程生长亚微米吸收层的高效铜铟镓硒薄膜太阳电池,可同时减少生产过程中的热能消耗与贵金属用量,有效降低生产成本。但当前该器件的吸收层结晶质量差、表界面复合严重,转换效率仍低于高温常规厚度的器件。本项目拟以高活性反应源改善低温下生长亚微米吸收层的结晶质量;高功涵、宽带隙的金属氧化物为背接触钝化层,降低接触势垒、抑制背界面复合;以碱金属顺序后掺杂控制表界面微结构、提高pn结界面特性;结合器件仿真,揭示低温生长高质量亚微米器件的作用机理,实现对吸收层微结构、背表界面、与异质结光电性能的调控,最终提升器件效率。本项目不仅丰富化合物半导体薄膜太阳电池的科学内涵,还为降低生产能耗与成本提供新思路和科学依据。

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