【摘 要】
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在近红外区提高太阳电池的性能是提高光伏器件转换效率的重要挑战.Ⅳ-Ⅵ 族二元半导体化合物PbS纳米晶可调的光谱吸收范围可以覆盖太阳光谱的近红外及短波红外区域,且吸
【机 构】
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河南大学特种功能材料教育部重点实验室 开封 475004
【出 处】
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第十四届全国太阳能光化学与光催化学术会议
论文部分内容阅读
在近红外区提高太阳电池的性能是提高光伏器件转换效率的重要挑战.Ⅳ-Ⅵ 族二元半导体化合物PbS纳米晶可调的光谱吸收范围可以覆盖太阳光谱的近红外及短波红外区域,且吸收系数很高.此外,与其他半导体材料相比,PbS 纳米晶的激子玻尔半径(18 nm)较大,具有显著的量子限域效应.在太阳光辐射时,PbS 纳米晶可以发生多重激子激发效应,即吸收一个高能光子产生多个电子-空穴对,这些特性使得PbS纳米晶成为制作高效光伏电池的最佳候选材料.通过在一维有序单晶TiO2纳米阵列中沉积PbS纳米晶,构筑耗尽体相异质结构的太阳电池光活性吸收层,可以利用一维有序单晶TiO2纳米阵列独特的结构优势和优异的电荷传输能力,而体相异质结结构则有利于光生载流子分离和收集效率的提高,从而使太阳电池的光电转换效率得到更大的提升.
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