利用化学修饰法对有机/硅异质结太阳能电池的界面性能调控

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太阳能作为一种绿色清洁能源,是解决目前能源危机和环境污染等问题的有效途径之一,太阳能电池的研究越来越受到人们的关注,其中,有机一无机杂化太阳能电池结合了无机材料的高稳定性、高载流子迁移率和有机材料的低成本、制备简单、能带可调等优势,在未来光伏产业中具有巨大的优势。对于硅/有机杂化太阳能电池来说,在硅表面通过刻蚀法引入纳米结构以减少入射光的反射,提高吸光效率从而进一步提升太阳能电池的光电转化效率是常见的做法。但是,硅表面纳米结构化增加了硅的表面积,引入更多的缺陷态,此外,纳米硅片和有机层之间的接触变差,这些问题的存在都会影响电池性能,针对这些问题,本论文重点研究了硅基杂化太阳能电池中有机层与纳米硅片接触,通过提升两者的接触继而提高结的质量,旨在进一步提高太阳能电池的效率。全文的主要内容如下:第一章主要介绍了太阳能电池的研究背景,基本概念,基本参数以及目前常见的几种太阳能电池类型。第二章介绍了不同的刻蚀条件对太阳能电池效率的影响。通过金属离子辅助溶液刻蚀技术制备硅纳米线,并使用四甲基氢氧化铵修饰硅纳米线阵列,通过研究不同四甲基氢氧化铵的刻蚀时间获得最适宜的时间,同时,通过对硅片未抛光面的刻蚀降低未抛光面的粗糙度,提高未抛光面与背电极的接触,更有利于电子的收集。通过这些处理使得有机—无机杂化太阳能电池的效率提升到12.44%。效率的提高主要原因在于硅纳米结构对光的吸收增加和背电极的接触改善。第三章介绍了硅烷偶联剂γ—(2,3-环氧丙氧基)丙基三甲氧基硅烷(GOPS)在有机—无机杂化太阳能电池中的应用。以纳米结构的硅片为基底,将GOPS掺入PEDOT:PSS中,通过溶液旋涂法制备有机导电薄膜PEDOT:PSS,形成Si/PEDOT:PSS肖特基结的有机—无机杂化太阳能电池,通过优化实验条件,器件的开路电压最高可达640mV,高于目前所知的纳米结构硅/PEDOT:PSS有机—无机杂化太阳能电池,器件的效率最高可达到14.2%。器件效率的提高主要归结于纳米硅片和有机层之间的接触改善,结的质量更好,更有利于空穴的收集和传输。
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