亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Enhanced performance of GaAs-based betavoltaic batteries by using AlGaAs hole/electron transport layers

材料科学 分析化学(期刊) 化学 色谱法
作者
Renzhou Zheng,Jingbin Lu,Yu Wang,Lei Liang,Yugang Zeng,Qin Li,Yongyi Chen,Xue Zhang,Ziyi Chen,Xiaoyi Li,Xinxu Yuan,Yumin Liu
出处
期刊:Journal of Physics D [IOP Publishing]
卷期号:55 (30): 304002-304002 被引量:5
标识
DOI:10.1088/1361-6463/ac6c5c
摘要

Abstract The GaAs-based betavoltaic batteries with 63 Ni source were demonstrated, in which the AlGaAs hole/electron transport layers were introduced to enhance the transport and collection of radiation-induced carriers. The Monte Carlo codes and COMSOL Multiphysics were combined to predict the output performance of batteries and optimize the structure parameters of energy converter. And the optimized GaAs-based battery with a 6 mCi cm −2 63 Ni source was expected to achieve a short-circuit current density ( J sc ) of 85.6 nA cm −2 , an open-circuit voltage ( V oc ) of 0.67 V and a maximum output power density ( P m ) of 43.3 nW cm −2 . Then the GaAs/AlGaAs films were grown by metal organic chemical vapor deposition, and the comb-like electrodes were designed to reduce the absorption loss of beta particles in the p-plane electrode. The photoluminescence and x-ray diffraction were carried out to characterize the growth quality of epitaxial materials. The experimental results showed that the largest J sc of 9.3 nA cm −2 , V oc of 55 mV and P m of 143.9 pW cm −2 can be achieved on the 2-busbar electrode battery. And the temperature dependence tests showed that when the temperature decreased to 233.15 K, the V oc and P m increased to 208 mV and 570.5 pW cm −2 , respectively. Further improvements in fabrication process are needed to reduce the gap between experiment and prediction. In addition, the optimized structure of energy converter suggests the directions for enhancing the performance of betavoltaic batteries.

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
ccchke完成签到,获得积分10
14秒前
不倦应助ceeray23采纳,获得30
16秒前
19秒前
小白应助ceeray23采纳,获得20
19秒前
19秒前
22秒前
小白应助ceeray23采纳,获得20
22秒前
25秒前
40秒前
Criminology34应助忧郁的平安采纳,获得10
43秒前
keke发布了新的文献求助10
48秒前
50秒前
顾矜应助科研通管家采纳,获得10
59秒前
Ava应助Nature_Science采纳,获得10
1分钟前
sweet完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
胡豆完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
火星仙人掌完成签到 ,获得积分10
1分钟前
VDC完成签到,获得积分0
2分钟前
2分钟前
VDC发布了新的文献求助10
2分钟前
2分钟前
2分钟前
JamesPei应助keke采纳,获得10
2分钟前
机智的灵萱完成签到,获得积分10
2分钟前
2分钟前
keke发布了新的文献求助10
2分钟前
量子星尘发布了新的文献求助10
2分钟前
所所应助科研通管家采纳,获得10
3分钟前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
3分钟前
Ken921319005发布了新的文献求助10
3分钟前
3分钟前
3分钟前
所所应助Ken921319005采纳,获得30
3分钟前
zlx发布了新的文献求助10
3分钟前
3分钟前
可爱慕卉发布了新的文献求助10
3分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
人脑智能与人工智能 1000
理系総合のための生命科学 第5版〜分子・細胞・個体から知る“生命"のしくみ 800
普遍生物学: 物理に宿る生命、生命の紡ぐ物理 800
花の香りの秘密―遺伝子情報から機能性まで 800
King Tyrant 720
Silicon in Organic, Organometallic, and Polymer Chemistry 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5606566
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4691039
关于积分的说明 14866783
捐赠科研通 4707575
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2542899
邀请新用户注册赠送积分活动 1508211
关于科研通互助平台的介绍 1472276