【摘 要】
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0.3Pb(Mg0.33Nb0.67)O3-0.7PbTiO3(PMN-PT)是一种典型的钙钛矿型铁电体,它具有自发极化强度高、光生电压不受材料本征带隙影响等优点。铁电体的开路电压很高,但是它产生的短路
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0.3Pb(Mg0.33Nb0.67)O3-0.7PbTiO3(PMN-PT)是一种典型的钙钛矿型铁电体,它具有自发极化强度高、光生电压不受材料本征带隙影响等优点。铁电体的开路电压很高,但是它产生的短路电流较弱。为了发挥更大的性能、体现更高的价值,故提高铁电光伏器件的短路电流显得至关重要。基于该问题,本论文将探索提高PMN-PT极化后短路电流的方法。本论文采用了半导体薄膜电极收集载流子,利用半导体缓解铁电单晶极化后表面束缚电荷的屏蔽问题。主要研究内容如下:首先,研究金属电极对PMN-PT光伏性质的影响。发现PMN-PT具备良好的光伏性质和铁电性质,最大开路电压为-0.9 V,短路电流密度为146nA/cm2。这是由于金电极(功函数为5.1 eV)与银电极(功函数为4.26 eV)功函数的差异产生的。其次,研究p型半导体SnSe薄膜电极(功函数为4.37 eV)与银电极(功函数为4.26 eV)对PMN-PT光伏性质的影响。发现PMN-PT的最大开路电压为-1 V,短路电流密度为100 nA/cm2。表明载流子收集能力与空穴浓度无关,与两电极功函数差异大小有关。再次,研究n型半导体SnSe2薄膜电极(功函数为5.54 eV)和Ag电极(功函数4.26 eV)对PMN-PT光伏性质的影响。发现PMN-PT的最大开路电压为-1.2 V,短路电流密度为627 nA/cm2,表明两电极功函数差异越大,短路电流密度越大,并能有效削弱极化后PMN-PT表面束缚电荷的屏蔽效果。最后,研究了双层半导体薄膜电极对PMN-PT光伏性质的影响。发现PMN-PT的最大开路电压为-2.3 V,短路电流密度为229 nA/cm2,进一步说明两电极的功函数差异越小,收集载流子能力越弱。
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