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Facile Approach for Metallic Precursor Engineering for Efficient Kesterite Thin-Film Solar Cells

锌黄锡矿 材料科学 微观结构 硫系化合物 金属 化学工程 薄膜 薄膜太阳能电池 纳米技术 冶金 捷克先令 工程类
作者
Sang Woo Park,Mingrui He,Jun Sung Jang,Girish U. Kamble,Umesh P. Suryawanshi,Myeong Cheol Baek,Mahesh P. Suryawanshi,Myeng Gil Gang,Youseong Park,Hyejung Choi,Xiaojing Hao,Seung Wook Shin,Jihun Kim
出处
期刊:ACS Applied Materials & Interfaces [American Chemical Society]
卷期号:16 (13): 16328-16339
标识
DOI:10.1021/acsami.4c01230
摘要

Kesterite-based Cu2ZnSn(S,Se)4 (CZTSSe) thin-film solar cells (TFSCs) are a promising candidate for low-cost, clean energy production owing to their environmental friendliness and the earth-abundant nature of their constituents. However, the advancement of kesterite TFSCs has been impeded by abundant defects and poor microstructure, limiting their performance potential. In this study, we present efficient Ag-alloyed CZTSSe TFSCs enabled by a facile metallic precursor engineering approach. The positioning of the Ag nanolayer in the metallic stacked precursor proves crucial in expediting the formation of Cu–Sn metal alloys during the alloying process. Specifically, Ag-included metallic precursors promote the growth of larger grains and a denser microstructure in CZTSSe thin films compared to those without Ag. Moreover, the improved uniformity of Ag, facilitated by the evaporation deposition technique, significantly suppresses the formation of detrimental defects and related defect clusters. This suppression effectively reduces nonradiative recombination, resulting in enhanced performance in kesterite TFSCs. This study not only introduces a metallic precursor engineering strategy for efficient kesterite-based TFSCs but also accelerates the development of microstructure evolution from metallic stacked precursors to metal chalcogenide compounds.

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