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铜铟镓硒薄膜太阳电池研究进展和挑战
TM914.4; 铜铟镓硒(Cu(In,Ga)Se2,CIGS)太阳电池产业化受到全世界广泛关注.作为高转换效率薄膜电池,其效率可与晶硅电池相比,目前最高效率达到23.35%.对于小面积实验室电池而言,研究重点是精确控制吸收层的化学计量比和效率;对于工业化生产而言,除化学计量比和效率外,成本、重现性、产出和工艺兼容性在商业化生产中至关重要.重点介绍了不同制备工艺、吸收层组分梯度调控、碱金属后沉积处理、宽带隙无镉缓冲层、透明导电层和柔性衬底等研究进展.从CIGS电池的效率来看,将实验室创纪录的高效电池技术转移到平均工业生产水平带来显而易见的挑战....
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Published in | 红外与毫米波学报 Vol. 41; no. 2; pp. 395 - 412 |
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Main Authors | , |
Format | Journal Article |
Language | Chinese |
Published |
中国科学院上海技术物理研究所红外物理国家重点实验室,上海200083
2022
华东师范大学纳光电集成与先进装备教育部工程研究中心,极化材料与器件教育部重点实验室,上海00241%华东师范大学纳光电集成与先进装备教育部工程研究中心,极化材料与器件教育部重点实验室,上海00241 |
Subjects | |
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ISSN | 1001-9014 |
DOI | 10.11972/j.issn.1001-9014.2022.02.004 |
Cover
Summary: | TM914.4; 铜铟镓硒(Cu(In,Ga)Se2,CIGS)太阳电池产业化受到全世界广泛关注.作为高转换效率薄膜电池,其效率可与晶硅电池相比,目前最高效率达到23.35%.对于小面积实验室电池而言,研究重点是精确控制吸收层的化学计量比和效率;对于工业化生产而言,除化学计量比和效率外,成本、重现性、产出和工艺兼容性在商业化生产中至关重要.重点介绍了不同制备工艺、吸收层组分梯度调控、碱金属后沉积处理、宽带隙无镉缓冲层、透明导电层和柔性衬底等研究进展.从CIGS电池的效率来看,将实验室创纪录的高效电池技术转移到平均工业生产水平带来显而易见的挑战. |
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ISSN: | 1001-9014 |
DOI: | 10.11972/j.issn.1001-9014.2022.02.004 |