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!

Beyond 11% Efficient Sulfide Kesterite Cu2ZnxCd1–xSnS4Solar Cell: Effects of Cadmium Alloying

捷克先令 锌黄锡矿 材料科学 带隙 微观结构 太阳能电池 光致发光 X射线光电子能谱 能量转换效率 光电子学 冶金 硫化镉 纳米技术 工程物理 化学工程 光伏系统 硫黄
作者
Chang Yan,Kaiwen Sun,Jialiang Huang,Steve Johnston,Fangyang Liu,Binesh Puthen-Veettil,Kaile Sun,Aobo Pu,Fangzhou Zhou,John A. Stride,Martin A. Green,Xiaojing Hao
出处
期刊:ACS energy letters [American Chemical Society]
卷期号:2 (4): 930-936 被引量:232
标识
DOI:10.1021/acsenergylett.7b00129
摘要

Kesterite Cu2ZnSnS4 (CZTS) thin-film solar cells have drawn worldwide attention because of outstanding performance and earth-abundant constituents. However, problems such as coexistence of complex secondary phases, the band tailing issue, short minority lifetime, bulk defects, and undesirable band alignment at p–n interfaces need to be addressed for further efficiency improvement. In this regard, Cd alloying shows promise for dealing with some of these problems. In this work, a beyond 11% efficient Cd-alloyed CZTS solar cell is achieved, and the effects of Cd-alloying and mechanism underpinning the performance improvement have been investigated. The introduction of Cd can significantly reduce the band tailing issue, which is confirmed by the reduction in the difference between the photoluminescence peak and optical band gap (Eg) as well as decreased Urbach energy. The microstructure, minority lifetime, and electrical properties of CZTS absorber are greatly improved by Cd alloying. Further XPS analyses show that the partial Cd alloying slightly reduces the band gap of CZTS via elevating the valence band maximum of CZTS. This suggests that there are opportunities for further efficiency improvement by engineering the absorber and the associated interface with the buffer.

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
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
Tingshuo发布了新的文献求助10
2秒前
2秒前
8秒前
Tingshuo完成签到,获得积分10
10秒前
皮皮完成签到,获得积分10
12秒前
19秒前
37秒前
38秒前
顾绯发布了新的文献求助10
41秒前
50秒前
1分钟前
Ariel完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
合适的如天完成签到,获得积分10
1分钟前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
所所应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
完美世界应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
ding应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
473yezi完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
西西弗斯的石头完成签到 ,获得积分10
1分钟前
2分钟前
2分钟前
2分钟前
量子星尘发布了新的文献求助10
2分钟前
2分钟前
lins完成签到,获得积分10
2分钟前
2分钟前
petrichor完成签到 ,获得积分10
2分钟前
2分钟前
2分钟前
顾绯关注了科研通微信公众号
2分钟前
Nan发布了新的文献求助10
2分钟前
2分钟前
冷静的千易完成签到,获得积分20
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
Basic And Clinical Science Course 2025-2026 3000
《药学类医疗服务价格项目立项指南(征求意见稿)》 880
花の香りの秘密―遺伝子情報から機能性まで 800
Stop Talking About Wellbeing: A Pragmatic Approach to Teacher Workload 500
Terminologia Embryologica 500
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 5617095
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4701461
关于积分的说明 14913668
捐赠科研通 4748953
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2549283
邀请新用户注册赠送积分活动 1512335
关于科研通互助平台的介绍 1474091