A review of Sb2Se3 photovoltaic absorber materials and thin-film solar cells

光伏系统 材料科学 带隙 可再生能源 太阳能电池 光电子学 硒化物 吸收(声学) 薄膜 工程物理 能量转换效率 衰减系数 太阳能 纳米技术 光学 复合材料 电气工程 冶金 物理 工程类
作者
Abdurashid Mavlonov,T. M. Razykov,Fazal Raziq,Jiantuo Gan,Jakapan Chantana,Yu Kawano,Takahito Nishimura,Haoming Wei,Andriy Zakutayev,Takashi Minemoto,Xiaotao Zu,Sean Li,Liang Qiao
出处
期刊:Solar Energy [Elsevier]
卷期号:201: 227-246 被引量:295
标识
DOI:10.1016/j.solener.2020.03.009
摘要

Energy generated from environmentally friendly, cost-effective solar cells is a key aspect for developing a clean renewable-energy economy. Non-toxic and Earth-abundant materials with high absorption coefficient (>105 cm−1) and optimal bandgap (1–1.5 eV) have received great attention as photovoltaic (PV) absorber layers during the last few decades. Among them, antimony selenide (Sb2Se3) has been a promising PV absorber, with steadily increasing power-conversion efficiency (PCE) compared to other emerging compounds. Very recent studies showed that high-quality ZnO:Al/ZnO/CdS/TiO2/Sb2Se3/MoSe2/Mo devices with PCE of 9.2% can be fabricated using cost-effective novel compounds. Considering these recent advances, this article provides an overview of the material properties of Sb2Se3 thin films and the recent progress made with Sb2Se3-based solar cells. Analysis of Sb2Se3-based thin-film solar cells has also shown that the devices have relatively good light management due to their suitable bandgap and high absorption coefficient, whereas carrier management, i.e. collection efficiency of photo-generated carriers, needs significant improvement. Overall, this study provides background knowledge on material properties and device performance and suggests main research directions to overcome the limiting factors of solar cell performance.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

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
yy完成签到 ,获得积分10
1秒前
banegor完成签到 ,获得积分10
1秒前
科研花完成签到 ,获得积分10
2秒前
栀初完成签到,获得积分10
3秒前
5秒前
小骄傲完成签到,获得积分10
5秒前
汉堡包应助科研通管家采纳,获得10
6秒前
领导范儿应助科研通管家采纳,获得10
6秒前
科研通AI6应助科研通管家采纳,获得30
6秒前
香蕉觅云应助科研通管家采纳,获得10
6秒前
小蘑菇应助科研通管家采纳,获得10
6秒前
CipherSage应助科研通管家采纳,获得10
6秒前
深情安青应助科研通管家采纳,获得10
6秒前
赘婿应助科研通管家采纳,获得10
6秒前
传奇3应助科研通管家采纳,获得10
6秒前
6秒前
小刚大王给小刚大王的求助进行了留言
7秒前
搜集达人应助chai采纳,获得10
8秒前
吃元宵完成签到,获得积分10
8秒前
9秒前
一只滦完成签到,获得积分10
10秒前
丫丫发布了新的文献求助30
11秒前
风清扬应助开心的雁芙采纳,获得10
12秒前
12秒前
Criminology34应助to高坚果采纳,获得10
13秒前
哈哈哈哈发布了新的文献求助10
14秒前
灵巧的鲂发布了新的文献求助10
14秒前
DJsky123完成签到,获得积分10
14秒前
憨八完成签到,获得积分10
14秒前
Daria完成签到,获得积分10
15秒前
zsy发布了新的文献求助10
17秒前
寒冷南晴完成签到,获得积分10
17秒前
17秒前
山雀完成签到,获得积分10
21秒前
22秒前
liangyiteng完成签到 ,获得积分10
22秒前
灵巧的鲂完成签到,获得积分20
22秒前
学习完成签到 ,获得积分10
25秒前
搜集达人应助三哼采纳,获得10
26秒前
科研通AI2S应助huhdcid采纳,获得10
27秒前
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
Fermented Coffee Market 2000
Methoden des Rechts 600
Constitutional and Administrative Law 500
PARLOC2001: The update of loss containment data for offshore pipelines 500
Critical Thinking: Tools for Taking Charge of Your Learning and Your Life 4th Edition 500
Vertebrate Palaeontology, 5th Edition 380
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 生物化学 物理 纳米技术 计算机科学 内科学 化学工程 复合材料 物理化学 基因 遗传学 催化作用 冶金 量子力学 光电子学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5284315
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4437842
关于积分的说明 13815150
捐赠科研通 4318810
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2370658
邀请新用户注册赠送积分活动 1366010
关于科研通互助平台的介绍 1329507