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河北大学李志强博士、场化博士生梁晓杨、硕士生李刚为该文共同第一作者,河北大学李志强博士和暨南大学麦耀华教授为共同通讯作者。研究人员提出了一种劈裂生长模型,机制交易很好的解释了Sb2Se3沉积过程中由薄膜劈裂生长成为纳米棒阵列的演变过程。
同时,推动和Sb2Se3薄膜相比,纳米棒阵列结构具有更低的表面反射率,可以增加入射阳光的利用率。 此外,绿证研究发现,绿证在化学水浴法沉积硫化镉缓冲层过程中,碱性的溶液会溶解Sb2Se3,导致锑扩散进硫化镉层中并在Sb2Se3与硫化镉(CdS)界面处引入缺陷,不利于制备高质量的Sb2Se3/ CdS异质结。【前言】硒化锑和硫化锑等无机V2-VI3族化合物半导体材料展现了巨大的光伏应用潜力,市价优化其中,市价优化硒化锑(Sb2Se3)具有1)单一物相结构,2)合适的光学带隙(1.1-1.3eV),3)高吸光系数,4)低毒性,5)高元素丰度等优良特性,被证明是一种优异的吸光层材料。
【图文简介】图1Sb2Se3纳米棒阵列的结构表征:场化a 表面形貌图,场化b截面形貌图,c XRD图,d截面TEM图,e表面HRTEM图,f SAED图图2 Sb2Se3由薄膜向纳米棒阵列的演变:不同沉积时间的Sb2Se3表面形貌图,a60s,b120s,c160s,d180s 及截面形貌图e60s,f120s,g160s,h180s图3 CdS/Sb2Se3异质结界面特性:a 表面形貌图,b截面形貌图,c d截面TEM图,eHAADF-STEM及EDS图图4 Sb2Se3纳米棒阵列太阳电池的结构及电学特性:a纳米棒阵列及器件的原理图,b截面形貌图,c 表面形貌图,d最优器件J-V曲线,eEQE光谱,f 100个太阳电池的效率分布直方图,g 沉积及没有沉积氧化钛的器件的VOC衰减曲线该工作得到了国家自然科学基金(61804040)、人社部留学回国人员科技活动择优资助项目(CG2015003004)、河北省自然科学基金(E2016201028)以及河北大学高层次人才引进启动经费(801260201001)等项目的支持。机制交易相关研究成果发表在《自然-通讯》(NatureCommunications)上。
研究表明,推动Sb2Se3晶体由带状的(Sb4Se6)n构成,推动(Sb4Se6)n内部由Sb-Se共价键结合,带间通过较弱的范德瓦耳斯力相结合,在(Sb4Se6)n内部,载流子具有很高的迁移率。
【成果简介】该研究中,绿证研究人员应用近空间升华技术(CloseSpacedSublimation),绿证在镀钼(Mo)的玻璃衬底上制备出具有一维纳米棒阵列结构的Sb2Se3吸收层材料,Sb2Se3纳米棒具有[001]方向的择优取向。经过医生的检查,市价优化发现狗肚子里的小泰迪是怀孕了,而且已经有七个月了。
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