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Solvent Engineering‐Enabled Surface Defect Passivation in Cu2ZnSn(S,Se)4 Solar Cells with Low Open‐Circuit Voltage Losses and Improved Carrier Lifetime

钝化 开路电压 材料科学 光电子学 电压 化学工程 纳米技术 物理 图层(电子) 量子力学 工程类
作者
Umar Farooq,Boyang Han,Usman Ali Shah,Yang Fa,Li Sheng,Yanping Song,Ali Hassan,Zhengquan Li,Jin Wang
出处
期刊:Chemsuschem [Wiley]
标识
DOI:10.1002/cssc.202402391
摘要

The efficiency of earth-abundant kesterite Cu2ZnSn(S,Se)4 (CZTSSe) solar cells has been lagging behind the Shockley-Queisser limit primarily due to the presence of deep-level defects. These deep-level defects cause critical issues such as short carrier diffusion length, significant band tailing, and a large open-circuit voltage (Voc) deficit, ultimately leading to low device efficiency. To address these issues, we propose a post-fabrication defect healing strategy by dip-coating the CZTSSe film in dimethylformamide (DMF) solvent. Immersing the absorber layer in DMF (a polar solvent), neutralizes CuSn antisite defects through chemical bonding and facilitates the formation of a dense, smooth CZTSSe film with larger grain size. Deep-level transient spectroscopy revealed a remarkable increase in carrier diffusion length from 93 nm (control device) to 142 nm (champion device), confirming the beneficial effect of solvent-assisted post-treatment on mitigating CuSn antisite defects. The reduction in defect densities led to a decrease in Voc deficit by up to 289 mV, accompanied by an increased champion device efficiency of 11.4 %. This work highlights the huge potential of the DMF post-treatment strategy for defect healing in CZTSSe solar cells.
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