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铜掺杂CdS量子点在太阳能电池应用中光伏性能的增强
Enhanced photovoltaic performance of Cu-doped CdS quantum dots for solar cell applications: a deposition using SILAR technique
Max Savio · Journal of Materials Science: Materials in Electronics · 2025年1月 · Vol.36.0
采用连续离子层吸附与反应(SILAR)技术,将铜(Cu)以不同浓度沉积到涂覆于氟掺杂氧化锡(FTO)基底上的二氧化钛(TiO2)层中的硫化镉(CdS)量子点(QDs)中。通过粉末X射线衍射分析验证了铜的成功沉积与掺杂,结果确认了CdS、TiO2和FTO各自的特征衍射峰;元素映射与分析进一步揭示了铜在CdS量子点中的分布情况。测定了未掺杂及铜掺杂CdS样品的光学带隙,揭示了铜掺杂对材料电子性质的影响。光伏性能测试表明,未掺杂CdS量子点器件的光电转换效率(η)为0.43%,而铜掺杂CdS量子点器件...
解读: 该Cu掺杂CdS量子点技术显著提升光伏转换效率(从0.43%至1.59%),对阳光电源SG系列光伏逆变器的前端材料优化具有启发意义。SILAR沉积工艺可改善光伏组件光谱响应特性,提升MPPT算法追踪效率。研究中的能隙调控思路可应用于1500V高压系统的光电转换优化,降低系统BOS成本。该量子点敏化技...
界面钝化与能级调控工程增强Cs2TiBr6钙钛矿太阳能电池的载流子传输:第一性原理计算与SCAPS分析
Interface passivation and energy level tuning engineering to enhance carrier transport in Cs2TiBr6 perovskite solar cells: first-principles calculations and SCAPS analysis
Xin Zhang · Yaru Wangb · Guangze Niea · Zhenkun Suna 等6人 · Solar Energy · 2025年1月 · Vol.298
摘要 Cs2TiBr6钙钛矿由于其环境稳定性,被认为是钙钛矿太阳能电池(PSCs)领域中铅基材料的理想替代物。然而,其光电转换效率(PCE)仍然不足。改善载流子传输对于提升PSCs的光伏性能至关重要。本研究基于实验设计,构建了具有C60界面钝化层的能级偏移结构PSCs,并采用SCAPS-1D(太阳能电池电容模拟器)和第一性原理方法进行了系统研究。结果表明,CBTS/Cs2TiBr6能级偏移结构为载流子传输提供了有利路径,从而减少了器件内部光生电子与空穴的复合,提高了载流子分离效率。进一步从奈奎斯...
解读: 该Cs2TiBr6无铅钙钛矿电池研究对阳光电源SG系列光伏逆变器及未来组件集成具有前瞻价值。研究中的能级调控、界面钝化技术可启发我们在MPPT算法优化中考虑新型电池特性;27.78%的效率提升路径为高效光伏系统设计提供参考。C60界面层降低载流子复合的机制,与我们三电平拓扑中减少开关损耗理念相通。该...