Chemical-Bath-Deposited Zn(S,O) Buffer Achieves 12.0% Efficient Solution-Processed CIGS Solar Cells

硒化铜铟镓太阳电池 材料科学 化学浴沉积 硫化镉 能量转换效率 光电子学 图层(电子) 薄膜 缓冲器(光纤) 太阳能电池 带隙 纳米技术 冶金 电信 计算机科学
作者
Shuaiqi Han,Jingjing Jiang,Xinge Liu,Bingyan Li,Kangjie Zhang,Shasha Hao,Shaotang Yu,Weibo Yan,Hao Xin
出处
期刊:ACS applied energy materials [American Chemical Society]
卷期号:5 (10): 12336-12346
标识
DOI:10.1021/acsaem.2c01926
摘要

The state-of-the-art copper indium gallium selenide Cu(In,Ga)Se2 (CIGS) thin-film solar cells are fabricated based on vacuum methods and use cadmium sulfide as the buffer layer. Considering the cost-effective production and environmental safety, fabrication of a CIGS absorber via the solution process and using a cadmium-free buffer layer is desirable. Here, we report engineering of a chemical-bath-deposited zinc sulfoxide Zn(S,O) buffer layer for solution-processed CIGS solar cells. Our results show that optimization of the deposition time and annealing process of the Zn(S,O) film to avoid cracking is critical to obtain a dense and uniform Zn(S,O) buffer layer. Benefited from the large band gap of Zn(S,O) and light-soaking-induced device performance improvement, a champion CIGS solar cell with a power conversion efficiency of 12.0% (without antireflection coating) has been achieved. This is the first time that the Zn(S,O) buffer layer has been applied to a solution-processed CIGS absorber and achieves highly efficient CIGS solar cells. The effect of light-soaking on the heterojunction property and the stability of device performance are discussed.

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