低成本喷墨打印技术制备高效率Cu2ZnSn(S,Se)4薄膜太阳电池

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51702375
  • 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:
    E0208.无机非金属能量转换与存储材料
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2020-12-31

项目摘要

Cu2ZnSn(S,Se)4 (CZTSSe) has attracted great attention in the area of thin film solar cells. The record efficiency of CZTSSe solar cell is 12.6 % which is very promising to be further improved to 15 % for mass production. However, the method used to prepare the CZTSSe absorbers of the record efficiency device is spin coating which is low material utilization. Meanwhile, the toxic and explosive hydrazine was used as solvent. This is not favored for low cost and large scale production. With respect to this issue, this project will employ inkjet printing technology to deposit CZTSSe thin film absorbers, and apply them in thin film solar cells. Inkjet printing technology is a high materials utilization, environmental friendly fabrication route which is compatible with low cost roll-to-roll process for mass production. This work will focus on understanding the fundamental aspects of using inkjet printing as the fabrication process of highly efficient CZTSSe thin film solar cells. The aims of this project are to develop air stable, green and printable Cu-Zn-Sn-S inks, to understand the key issues of fabrication CZTSSe solar cells using inkjet printing and eventually to realize cost effective and highly efficient CZTSSe solar cells via inkjet printing.
Cu2ZnSn(S,Se)4(CZTSSe)是当前薄膜太阳电池的研究热点,目前最高效率为12.6%,非常有希望提高到15%的工业化生产指标。然而,最高效率的CZTSSe太阳电池吸收层是通过原材料利用率较低的旋涂法制备的,且制备过程中使用了毒性较高、易爆炸的肼,不利于其低成本的大规模应用。因此,本项目拟采用喷墨打印法来制备CZTSSe薄膜太阳电池吸收层。喷墨打印技术是一种原材料利用率高、绿色环保的制造技术,并能够与卷对卷技术相结合,实现器件的大规模制造,对实现低成本太阳电池有非常重要意义。本项目将深入系统地研究喷墨打印技术在CZTSSe太阳电池领域应用的基础问题,开发出空气中稳定、绿色环保、可印刷的Cu-Zn-Sn-S墨水;探索出喷墨打印技术制备高效率薄膜太阳电池的技术要点;揭示喷墨打印技术制备CZTSSe薄膜的成膜机制。最终通过项目的研究制备出低成本、高效率的CZTSSe薄膜光伏器件。

结项摘要

Cu2ZnSn(S,Se)4(CZTSSe)是当前薄膜太阳电池的研究热点,目前最高效率为12.6%,非常有希望提高到15%的工业化生产指标。然而,最高效率的CZTSSe太阳电池吸收层是通过原材料利用率较低的旋涂法制备的,且制备过程中使用了毒性较高、易爆炸的肼,不利于其低成本的大规模应用。针对这一问题,本项目采用了一种原材料利用率高、绿色环保、并能够与卷对卷技术相结合实现器件大规模制造的喷墨打印法来制备CZTSSe薄膜太阳电池吸收层。本项目的研究内容包括:(1)NaF的掺杂对喷墨打印制备CZTSSe薄膜的物相、晶体生长及太阳电池性能的影响;(2)研发出了基于二甲基亚砜和二甲基甲酰胺混合溶剂的、空气中稳定、可印刷的Cu-Zn-Sn-S墨水;(3)揭示了墨水中Zn/Sn比例对CZTSSe薄膜的太阳电池开路电压的调控机制,实现了太阳电池的转换效率由6.4%提升至10.0%;(4)将上述优化的墨水应用到喷墨打印中,并优化了喷墨打印的关键工艺成功制备出了9.93%的CZTSSe薄膜太阳电池。通过项目研究项目掌握了采用喷墨打印技术制备高效率CZTSSe薄膜太阳电池的关键技术要点,为后期采用该方法制备出低成本、大面积、高效率的CZTSSe薄膜光伏器件奠定了基础。

项目成果

期刊论文数量(5)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(2)
Inkjet-printed CZTSSe absorbers and influence of sodium on device performance
喷墨印刷的 CZTSSe 吸收体以及钠对器件性能的影响
  • DOI:
    10.1016/j.solmat.2017.09.003
  • 发表时间:
    2018-06-15
  • 期刊:
    SOLAR ENERGY MATERIALS AND SOLAR CELLS
  • 影响因子:
    6.9
  • 作者:
    Lin, Xianzhong;Madhavan, Vinod E.;Klenk, Reiner
  • 通讯作者:
    Klenk, Reiner
Recent progress in inkjet-printed solar cells
喷墨印刷太阳能电池的最新进展
  • DOI:
    10.1039/c9ta03155c
  • 发表时间:
    2019-06-21
  • 期刊:
    JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A
  • 影响因子:
    11.9
  • 作者:
    Karunakaran, Santhosh Kumar;Arumugam, Gowri Manohari;Yang, Guowei
  • 通讯作者:
    Yang, Guowei
Europium (II)-Doped All-Inorganic CsPbBr3 Perovskite Solar Cells with Carbon Electrodes
碳电极掺杂铕 (II) 全无机 CsPbBr3 钙钛矿太阳能电池
  • DOI:
    10.1002/solr.202000390
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Solar RRL
  • 影响因子:
    7.9
  • 作者:
    Karunakaran Santhosh Kumar;Arumugam Gowri Manohari;Yang Wentao;Ge Sijie;Khan Saqib Nawaz;Mai Yaohua;Lin Xianzhong;Yang Guowei
  • 通讯作者:
    Yang Guowei
Surprising Efficiency Enhancement of Cu2ZnSn(S,Se)4 Solar Cells with Abnormal Zn/Sn Ratios
具有异常 Zn/Sn 比率的 Cu2ZnSn(S,Se)(4) 太阳能电池的惊人效率提升
  • DOI:
    10.1002/solr.202000325
  • 发表时间:
    2020-09-13
  • 期刊:
    SOLAR RRL
  • 影响因子:
    7.9
  • 作者:
    Ge, Sijie;Xu, Han;Yang, Guowei
  • 通讯作者:
    Yang, Guowei

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基于喷墨打印技术制备高效率柔性铜锌锡硫硒薄膜太阳电池
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  • 批准年份:
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  • 项目类别:
    面上项目

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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

        graph TD
          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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