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    ALD-太阳能电池

  • ALD在太阳能电池领域的应用

       应用于光伏太阳能电池的材料可分为硅基材料(单晶,多晶,非晶),CdTe, CuInGaSe和CuInGaS。太阳能电池类型可以分为4大类:a第一代硅基太阳能电池(单晶,多晶);b第二代薄膜太阳能电池(a-Si,CeTe,CIGS);c第三代太阳能电池包含量子点太阳能电池,聚合物太阳能电池,染料敏化太阳能电池以及聚光型太阳能电池;d钙钛矿结构太阳能电池。ALD 镀层可以作为表面钝化层,缓冲池,窗户层,吸收层,电子/空穴接触或者透明导电氧化物。

     

    ALD在硅太阳能电池中的应用

       ALD基材料在c-Si太阳能电池中的应用始于Al2O3,Al2O3是一种非常有效的表面钝化层,被发现可以显着提高c-Si太阳能电池的效率并应用于大规模产业化中。此后的研究中,ALD的应用研究从表面钝化层扩展到载流子传输材料[8]

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  • ALD在薄膜及有机、钙钛矿太阳能电池中的应用

    ALD在薄膜太阳能电池上的应用主要是由对纳米层沉积和界面改性的要求驱动的,按功能层可将其分为吸收层,缓冲层,界面钝化层和透明导电氧化物层等。金属氧化物在有机、钙钛矿及硅/钙钛矿叠层等高效电池的制备中也有广泛的应用。无论是作为电子/空穴传输层、复合层还是封装层,ALD一直扮演着至关重要的角色[8]

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  • ALD在量子点太阳能电池中的应用

    在量子点太阳能电池中,ALD沉积常用于量子点的表面修饰及吸收层制备,对于制造高效的量子点太阳能电池至关重要[9]。ALD还可以用于制备n型/p型透明导电电极,其生长的2D材料可以轻松集成到太阳能电池中,并有助于制造出更高效,轻便的太阳能面板。

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  • 参考资料

    [1] Wang, X. and G. Yushin, Energy & Environmental Science, 2015. 8(7): p. 1889-1904.

    [2] Wang, H., et al., Advanced Materials Interfaces, 2016. 3(21): p. 1600375.

    [3] Xie, M., et al., Journal of Materials Chemistry A, 2016. 4(2): p. 537-544.

    [4] Kazyak, E., et al., Chemistry of Materials, 2017. 29(8): p. 3785-3792.

    [5] Kozen, A.C., et al., Chemistry of Materials, 2017. 29(15): p. 6298-6307.

    [6] Xie, J., et al., Acs Nano, 2017. 11(7): p. 7019-7027.

    [7] Jung, Y.S., et al., Advanced Energy Materials, 2012. 2(8): p. 1022-1027.

    [8] Hossain, M.A., et al., Atomic layer deposition enabling higher efficiency solar cells: A review. Nano Materials Science, 2020. 2(3): p. 204-226.

    [9] Liu, Y., et al., Nano Letters, 2011. 11(12): p. 5349-5355.

    [10] Cheng, N., et al., Energy & Environmental Science, 2015. 8(5): p. 1450-1455.

    [11] Johnson, R.W., A. Hultqvist, and S.F. Bent, Materials today, 2014. 17(5): p. 236-246.

    [12] An, J., Y.-B. Kim, and F.B. Prinz, Physical Chemistry Chemical Physics, 2013. 15(20): p. 7520-7525.

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