关联性硅基多界面卤素钙钛矿集成光伏器件的制备与量子输运性能的研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    61874070
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    63.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    F0403.半导体光电子器件与集成
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2022-12-31

项目摘要

The core thought of this project is to form a tandem system of photovoltaic devices on a n-type silicon wafer with two-terminal output, by using Si-based SIS and hybrid caesium formamidinium lead halide perovskite solar cells we obtained previously. The purpose is to simplify the overall structure of the tandem device and promote the photoelectric conversion and stability, and reduce the defect density in the bulk and at the interface as well. Several oxide film materials with different functions will be coupled to passivation, tunneling and carriers transfer layers of the tandem system, so as to lessen the light reflection and parasitic absorption. The spectral and current matching will be achieved for top and below devices, owing to the equilibrium of "quantum tunneling" and "surface passivation", the compatibility of "space charge region" and "inversion layer", and the amalgamation of "top" and "below" being formed. Together with density function theory (DFT) and molecular dynamics (MD) calculation, the effective experimental techniques for film deposition and characterization with physical or chemical analysis methods will be used in our investigation into the exploration of structural and electronic defects within bulk and interfaces of the films, as well as the mechanism of photo-generated carriers recombination. It is important to reveal the rule of quantum transport and optimize photoelectric conversion performance of the tandem device, which is focused on the exploration of advanced PV materials and development of new PV devices system.
本项目的核心思路,是利用我们已经获得的硅-基SIS结构与卤素杂化钙钛矿光伏器件的分立单元,在n-型单晶硅片上形成两端点功率输出的级联系统,目的是简化这一级联器件的整体结构,并提高光电转换功能、系统的稳定性和降低材料体内与界面上的缺陷密度。将几种不同功能的氧化物薄膜材料耦合到器件系统的界面钝化层、量子隧穿层、空穴和电子的传输层,减少光反射和寄生吸收,实现两个器件单元之间的光谱与电流匹配,从而达到“量子隧穿”和“表面钝化”相平衡、“空间电荷区”与“反型层”相兼容、“上光伏”与“下光伏”相融合的光电结构。采用有效的物理-化学沉积技术和薄膜微结构-性能表征实验,结合密度泛函与分子动力学理论计算的研究方法,将探知薄膜体内或界面上的结构缺陷、电子态分布和光生载流子复合模式作为研究的重点,揭示该级联器件的量子输运规律和优化光电转换性能,对于探索先进光伏材料的应用和开拓新型光伏器件系统具有重要的意义。

结项摘要

利用能带工程和半导体材料的光电转换性质,将金属卤素钙钛矿薄膜太阳电池(简称为PSCs)与n-型单晶硅基太阳电池叠加为两端级联结构,实现对单结Shockley-Queisser效率极限(33%)的突破,对推动低成本、简单、高效的太阳电池技术的发展,具有重要的科学和工程意义。本项目在研究中,取得了以下结果:(1)以SQIS或M-SQIS结构为核心,调控优化了ITO/a-SiOx(M=In, Mo)复合薄膜的梯度电子结构,形成p-型/本征导电的界面混合过渡层,具有钝化-反型和空穴传输特征;由密度泛函(DFT)计算给出负铟(In-)离子提供了扩展态Ev+0.3eV,非晶结构缺陷导致大量的局域态,使空穴的输运为隧穿加针孔。同样,Mo掺杂在a-SiOx带隙中也引入了若干量子态,分别位于价带顶Ev+3.67eV,3.69 eV,4.93eV,5.08eV和5.39eV的位置。以SiOx/TiNy(y<1)复合薄膜在背面起电子抽取作用,缺氮产生了TiNy中的空位,在n-Si/SiOx-TiNy界面区,存在0.23eV的价带差,光生电子隧穿加针孔通过SiOx后被TiNy收集,同时,在界面处形成了阻挡空穴的肖特基势垒和价带偏移(ΔEv=2.28eV)。从而达到“量子双隧穿”和“表面钝化”相平衡、“空间电荷区”与“反型层”相兼容的能带结构。实验光电转换效率由12.2%提高到16.7%,通过模型计算的效率达到22.1%。(2)在大气环境下,于0.1cm2 面积上制备经MAPyA原位处理的稳定黑相CsPbI2Br薄膜(PA),非辐射复合和电荷传输实验确认了它的光伏相稳定性。对于CsPbI3基的PSCs器件进行测试,在FF和VOC显著增强的情况下,器件的最高效率超过16.0%,经历120天仍保持了97.0%的初始效率。而α相CsPbI2Br(1%CaCl2& 2%InCl3)薄膜的致密性、相稳定性和少子寿命的提高,使得PCE从9.6%增加到14.1%。(3)首次通过深度剖析XPS探测到TOPCon器件中多晶硅薄膜内存在P-O键及衍生物,利用热力学函数(焓、熵、吉布斯能、形成能)确认其存在的必然性。对于PSCs/(SQIS或M-SQIS或M-TOPCon) 级联光伏器件,半经验方法预测的光电转换效率在31-38%区间,而实验研究值与当前的世界纪录(32.5%)还有较大的差距。

项目成果

期刊论文数量(17)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(4)
专利数量(6)
On the presence of oxyphosphorus bonds in TOPCon solar cell polycrystalline silicon films
TOPCon太阳能电池多晶硅薄膜中氧磷键的存在
  • DOI:
    10.1016/j.solmat.2022.111910
  • 发表时间:
    2022-10
  • 期刊:
    Solar Energy Materials & Solar Cells
  • 影响因子:
    6.9
  • 作者:
    Zhongquan Ma;Y.L. Wang;Z.X. Lan;L. Zhao;F. Xu;J. Xu
  • 通讯作者:
    J. Xu
Electronic structure of molybdenum-involved amorphous silica buffer layer in MoOx/n-Si heterojunction
MoOx/n-Si异质结中含钼非晶二氧化硅缓冲层的电子结构
  • DOI:
    10.1016/j.apsusc.2018.12.112
  • 发表时间:
    2019-04
  • 期刊:
    Applied Surface Science
  • 影响因子:
    6.7
  • 作者:
    Dongyun Chen;Ming Gao;Yazhou Wan;Yonghua Li;Haibo Guo;Zhongquan Ma
  • 通讯作者:
    Zhongquan Ma
Experimental Realization of 1400-2100 nm Broadband Emission for Wide Bandwidth Optical Communication in Er-Tm Codoped ZnO Film and Device
Er-Tm 共掺杂 ZnO 薄膜和器件中宽带光通信 1400-2100 nm 宽带发射的实验实现
  • DOI:
    10.1021/acs.jpcc.9b09821
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    The Journal of Physical Chemistry C
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Zuoru Dong;Beng Jiang;Lingling Zheng;Ziting Hu;Zhongquan Ma;Run Xu;Feng Hong;Lei Zhao;Shujie Li;Liming Wang;Fei Xu;Zuimin Jiang
  • 通讯作者:
    Zuimin Jiang
The hole transport mechanism of MoOx/a-Si: H(i)/n-Si heterojunction photovoltaic devices: the source of the ‘S-shaped’ behavior
MoOx/a-Si:H(i)/n-Si异质结光伏器件的空穴传输机制:“S形”行为的根源
  • DOI:
    10.1088/1361-6463/ab9861
  • 发表时间:
    2020-06
  • 期刊:
    J. Phys. D: Appl. Phys.
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Ming Gao;Dongyun Chen;Huiwei Du;Kangjing Wu;Fanying Meng;Zhongquan Ma
  • 通讯作者:
    Zhongquan Ma
超薄氧化硅与氮化钛复合层对光生电子导出的作用
  • DOI:
    10.3788/aos202242.1331002
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    光学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    兰自轩;王艺琳;赵磊;马忠权
  • 通讯作者:
    马忠权

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其他文献

超薄SiO_x钝化层所导致的半导体-绝缘体-半导体异质结高频隧道电容溢出现象
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    科学通报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李勇;高明;万亚州;杜汇伟;陈姝敏;马忠权
  • 通讯作者:
    马忠权
晶硅太阳电池中铁-硼对与少子寿命、陷阱中心及内量子效率的相关性.
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Acta Phys. Sin., (物理学报) (SCI Impact factor: 1.003)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    马忠权
  • 通讯作者:
    马忠权
溅射压强对Sc掺杂ZnO薄膜绒面结构的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    光电子技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    赵占霞;马忠权;赵磊;孟凡英
  • 通讯作者:
    孟凡英
表面钝化对少子寿命、铁硼对浓度和复合中心浓度的影响.
  • DOI:
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
    科学通报(Chinese Science Bulletin)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    马忠权
  • 通讯作者:
    马忠权
化学气相沉积法制备大尺寸单晶石墨烯的工艺参数研究
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    物理学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    韩林芷;赵占霞;马忠权
  • 通讯作者:
    马忠权

其他文献

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马忠权的其他基金

硅基氧化层的光电复合结构与量子输运特征的研究
  • 批准号:
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  • 批准年份:
    2016
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  • 批准年份:
    2012
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  • 项目类别:
    面上项目
SIS结构紫光太阳电池的研究
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相似国自然基金

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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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