介质纳米结构增强超薄铜铟镓硒(CuInGaSe2)太阳能电池光电性能的研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51802240
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    25.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0207.无机非金属半导体与信息功能材料
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2021-12-31

项目摘要

Ultrathin CIGSe solar cells are able to effectively lower the manufacturing cost by thinning the absorber thickness from typical 2-3 μm to below 500 nm, because it can reduce material consumption (especially for the rare Indium). However, high efficiencies of ultrathin CIGSe solar cells are presently restrained due to incomplete absorption and back recombination. To achieve high efficiencies of ultrathin CIGSe solar cells, it is essential to simultaneously solve the issues of incomplete absorption and back recombination. In this proposal, we will employ the simple nanosphere lithography method to fabricate an innovative nanostructure, which integrates the functions of light absorption enhancement and interface passivation. This nanostructure is a reverse structure of nanoparticles, whose point-contact feature is able to passivate the interface defects and the multi-layer system improves interface reflectivity in a greater magnitude for a broader wavelength range. More remarkably, the structure can nanostructure the absorber as well, which allows the absorber itself acting as light trapping elements and exhibiting light trapping effects for absorption enhancement. The effects of geometry parameters, multilayer combination and internal charge of the nanostructure on the performance of ultrathin CIGSe solar cells will be comprehensively studied both in theoretical simulations and experiments for an optimum efficiency enhancement.
超薄铜铟镓硒(CuInGaSe2,简称CIGSe)太阳能电池吸收层的厚度从传统的2-3微米降低到500纳米以下,能减少原材料(特别是稀有元素In)消耗从而达到降低制造成本的目的。但光吸收不足和载流子背复合两个因素限制了超薄CIGSe太阳能电池取得高效率,所以同时解决光吸收不足和载流子背复合问题对得到高效率超薄CIGSe太阳能电池显的尤为必要。本项目拟利用简单方便的纳米球刻蚀方法制备一种能同时钝化界面和增强光吸收的纳米结构。此纳米结构不仅兼具点接触结构特征可以钝化界面缺陷降低复合,而且多层结构能在更宽波长范围内更大程度提高背界面反射率。除此之外,此结构还能够使吸收层本身形成纳米结构产生陷光作用进一步提高光吸收。本项目将综合理论模拟和实验手段对所研究纳米结构的几何尺寸,多层膜组合,内部电荷对超薄CIGSe太阳能电池的光电性能的影响进行系统的研究,探寻电池的最优光电性能增强。

结项摘要

超薄铜铟镓硒(CIGSe)太阳能电池具有大幅降低稀有元素消耗和制造成本的潜力,但是由于光吸收不足和背复合导致其效率无法与厚电池相比拟。本项目重点研究了在ITO基底上超薄太阳能电池性能优化以及背界面介质纳米点接触结构对电池性能影响的规律和机理。研究发现后处理掺杂Na比前驱体方式更能提高超薄CIGSe电池的性能,这主要是由于前驱体Na掺杂更容易导致界面GaOx的生成,阻碍电池性能的提高。同时发现2 mg的NaF是最优的后处理掺杂量,取得了目前报道在透明基底上CIGSe电池的最高效率12.9% (无减反层,无背反射层)。更为重要的是实验证明了在ITO基底上的CIGSe电池的效率可以跟Mo基底上电池的效率相当,突破了以往认为ITO基底上效率会低于Mo基底上CIGSe电池。为了实现点接触结构的插入,项目基于(微)纳米球刻蚀方法开发了介质纳米点接触的制备技术,尺寸范围可以从几百纳米到十几微米,灵活可控并且易大面积化。除了应用在CIGSe电池上实验界面钝化外,此结构还被应用在微聚光CIGSe太阳能电池吸收层的制备中,已经在实验中得到了初步的验证。研究发现,SiO2点接触结构对ITO基上的超薄CIGSe电池有双重电学效应。一方面是已经广泛验证的降低光生载流子复合(有利),另外一方面因为ITO基上的超薄CIGSe电池有背势垒Shottky接触的存在,首次发现点接触结构能够阻碍空穴向背接触的传输,从而降低电池的性能。对ITO基上的超薄CIGSe太阳能电池而言,因为负面效应大于有利效应,导致点接触结构会降低ITO基上的超薄CIGSe太阳能电池的性能。这与传统在Mo基CIGSe太阳能电池上的结构完全相反。理论和实验都证明,点接触结构增加空穴传输难度的原因是因为减少了背复合,进而增加了肖特基背接触的势垒。

项目成果

期刊论文数量(6)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(1)
Bifacial semi-transparent ultra-thin Cu(In,Ga)Se2 solar cells on ITO substrate: How ITO thickness and Na doping influence the performance
ITO 基板上的双面半透明超薄 Cu(In,Ga)Se2 太阳能电池:ITO 厚度和 Na 掺杂如何影响性能
  • DOI:
    10.1016/j.solmat.2021.111431
  • 发表时间:
    2022-01
  • 期刊:
    Solar Energy Materials and Solar Cells
  • 影响因子:
    6.9
  • 作者:
    Yong Li;Guanchao Yin;Martina Schmid
  • 通讯作者:
    Martina Schmid
Sodium control in Ultrathin Cu(In,Ga)Se2 solar cells on transparent back contact for efficiencies beyond 12%
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  • DOI:
    10.1016/j.solmat.2021.110969
  • 发表时间:
    2021-05
  • 期刊:
    Solar Energy Materials and Solar Cells
  • 影响因子:
    6.9
  • 作者:
    Yong Li;Guanchao Yin (通讯作者);Yao Gao;Tristan Kohler;Jan Lucassen;Martina Schmid
  • 通讯作者:
    Martina Schmid
Is a passivated back contact always beneficial for Cu (In,Ga)Se2 solar cells?
钝化背接触对 Cu (In,Ga)Se2 太阳能电池总是有益吗?
  • DOI:
    10.1002/pip.3500
  • 发表时间:
    2021-10
  • 期刊:
    Progress in Photovoltaics: Research and Appllication
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Ye Tu;Yong Li;Reiner Klenk;Guanchao Yin;Martina Schmid
  • 通讯作者:
    Martina Schmid
Rear point contact structures for performance enhancement of semi-transparent ultrathin Cu(In,Ga)Se2 solar cells
用于增强半透明超薄 Cu(In,Ga)Se2 太阳能电池性能的后点接触结构
  • DOI:
    10.1016/j.solmat.2019.03.025
  • 发表时间:
    2019-06
  • 期刊:
    Solar Energy Materials and Solar Cells
  • 影响因子:
    6.9
  • 作者:
    Guanchao Yin (通讯作者);Min Song;Martina Schmid
  • 通讯作者:
    Martina Schmid
Thermochromic VO2 films with periodic meshes for smart windows: Analysis of optical properties
用于智能窗户的具有周期性网格的热致变色 VO2 薄膜:光学特性分析
  • DOI:
    10.1016/j.optcom.2021.127330
  • 发表时间:
    2021-12
  • 期刊:
    Optics Communications
  • 影响因子:
    2.4
  • 作者:
    Chao Wang;Ning Li;Ye Tu;Jinming Zhang;Martina Schmid;Guanchao Yin
  • 通讯作者:
    Guanchao Yin

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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