superstrate结构铜锌硒硫太阳电池制备中的关键科学问题研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    61474009
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    50.0万
  • 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:
    2018
  • 批准年份:
    2014
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2015-01-01 至2018-12-31

项目摘要

The key to fabrication of thin film solar cells is to search methods with low-cost、high quality、safety、large-area depostion. Our innovation is to fabricate superstrate sturcture Cu2ZnSnS4 solar cells with non-vaccum method through top-down design. We developed a benign strategy without toxic selination and expensive raw materials,and designed the most suitbale device sturcure.Synergic crystallization by ion-induced and rapid thermal process(RTP) and device interface energy level match are the key scientific problems in our porject. Deep understanding the relationship between electron structure and perfomance of device, searching for the key factors that influence the efficiency of device, will help to improve the power change efficiency (PCE) of the Cu2ZnSnS4 solar cells. This project will contribute to deeply understand the crystallization of thin films and semicondutor device interface band alignment, which will expand a new area of other semiconductor thin films and device fabrication,and will contribute the industrialization of Cu2ZnSnS4 solar cells in the future.
薄膜太阳电池制备的关键是寻找低成本、高质量、安全、适合大面积制膜的方法。本项目从Cu2ZnSnS4太阳电池的源头上进行创新。使用原料廉价、工艺简单的非真空化学方法,不通过有毒的硒化处理过程,制备出superstrate结构的Cu2ZnSnS4太阳电池。通过数值模拟与实验交替验证研究其中的关键科学问题,力图揭示离子诱导与快速退火协同效应对Cu2ZnSnS4薄膜晶体生长的影响变化规律、界面能带排列对电池效率影响的变化规律。 在此基础上深刻认识器件的电子结构与器件性能的相互关系,最大程度提高器件的光电转换效率。该项目的实施对深入认识薄膜材料晶化、半导体器件界面电子结构具有较大的科学意义,并且可以延伸到其它化合物半导体薄膜材料及器件的制备领域,也对未来CZTS系列太阳电池的产业化具有重要的实用价值。

结项摘要

目前,CZTS基薄膜太阳能电池的光电转换效率陷入停滞,原因之一是substrate结构的CZTS基薄膜太阳能电池可能在器件结构上存在问题。对此,本项目另辟蹊径,通过构建superstrate结构的CZTS基薄膜太阳能电池进行探索。取得如下成果:(1)发展了甲醇基溶液的方法制备硫属化合物薄膜前驱体,通过自行搭建的精密喷雾热解装置,制备了系列硫属化合物薄膜;(2) 采用喷雾热解的方法制备了superstrate结构的CZTS薄膜电池;(3)解决了薄膜太阳能电池在硫化/硒化条件下失效的难题(如:FTO经过高温硫化/硒化后失效),发现超过一定厚度的Al膜及其它金属膜有较好的抗高温硫化/硒化性能,此发现可用于需要抗高温硫化/硒化的材料或器件制备领域;(4)采用分子前驱体溶液法,通过保护FTO及选择合适的缓冲层(如:TiO2),经过旋涂硒化处理,成功制备了superstrate结构的CZTSSe薄膜太阳能电池。受本项目资助,目前共计发表文章专利十余篇,培养硕士生8名,已毕业6人,完成了项目预期目标。本项目的成果具有一定的原创性,可为制备superstrate结构的薄膜太阳能电池或其它器件提供了新的途径,为研究化合物薄膜太阳能电池的同行提供借鉴。

项目成果

期刊论文数量(11)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(3)
专利数量(2)
Plasma-assisted synthesis and pressure-induced structural transition of single-crystalline SnSe nanosheets
单晶 SnSe 纳米片的等离子体辅助合成和压力诱导结构转变
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    Nanoscale
  • 影响因子:
    6.7
  • 作者:
    Jian Zhang;Hongyang Zhu;Xiaoxin Wu;Hang Cui;D
  • 通讯作者:
    D
飞秒激光刻蚀增强非晶硅薄膜太阳电池性能的研究
  • DOI:
    10.13290/j.cnki.bdtjs.2017.08.009
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    半导体技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    邵珠峰;杨秀娟;陆晓东;钟敏
  • 通讯作者:
    钟敏
Synthesis, photoluminescence and ferromagnetic properties of pencil-like Y doped AlN microrods
铅笔状Y掺杂AlN微棒的合成、光致发光和铁磁性能
  • DOI:
    10.1016/j.ceramint.2016.11.172
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Ceramics International
  • 影响因子:
    5.2
  • 作者:
    Qiushi Wang;yonghui xie;jian zhang;ridong cong
  • 通讯作者:
    ridong cong
Photon-induced interfacial charge transfer mechanism of porous silicon/TiO2 nanoparticles for photoelectrochemical performance
多孔硅/TiO2纳米颗粒光电化学性能的光子诱导界面电荷转移机制
  • DOI:
    10.1016/j.jphotochem.2017.01.031
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Zhufeng Sha;Xiujuan Yang;Ge Zhu;Min Zhong
  • 通讯作者:
    Min Zhong
Synthesis and Photoluminescence of Amorphous Silicon Oxycarbide Nanowires
非晶碳氧化硅纳米线的合成及光致发光
  • DOI:
    10.3389/fmolb.2022.887059
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    CHINESE JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS
  • 影响因子:
    1
  • 作者:
    Qiu-shi Wang;Wei Zhang;Min Zhong;Jin-wen Ma
  • 通讯作者:
    Jin-wen Ma

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--"}}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--" }}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--"}}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ monograph.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ sciAawards.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ conferencePapers.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ patent.updateTime }}

其他文献

Precise and rapid recovery of the Earth's gravitational field by the next-generation four-satellite cartwheel formation system
下一代四星侧手翻编队系统精确快速恢复地球引力场
  • DOI:
    10.1039/c9cy01997a
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    Chinese Journal of Geophysics
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    许厚泽;钟敏;刘成恕;员美娟
  • 通讯作者:
    员美娟
基于GRACE Follow-On卫星重力梯度法精确反演地球重力场
  • DOI:
    10.1371/journal.pone.0058501
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    地球物理学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    郑伟;许厚泽;钟敏;员美娟
  • 通讯作者:
    员美娟
基于GRACE Follow-On卫星重力梯度法精确反演地球重力场
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    地球物理学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    郑伟;许厚泽;钟敏;员美娟
  • 通讯作者:
    员美娟
自由落体式绝对重力仪中重力加速度精度的优化
  • DOI:
    10.14075/j.jgg.2016.08.009
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    大地测量与地球动力学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    胡明;张为民;田蔚;钟敏
  • 通讯作者:
    钟敏
江西野生毛花猕猴桃群体SSR遗传多样性研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    核农学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    钟敏;陶俊杰;黄春辉;黄清;邹梁峰;廖光联;陈璐;徐小彪
  • 通讯作者:
    徐小彪

其他文献

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--" }}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--"}}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--" }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}
empty
内容获取失败,请点击重试
重试联系客服
title开始分析
查看分析示例
此项目为已结题,我已根据课题信息分析并撰写以下内容,帮您拓宽课题思路:

AI项目思路

AI技术路线图

相似国自然基金

{{ item.name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 批准年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}

相似海外基金

{{ item.name }}
{{ item.translate_name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 财政年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}
{{ showInfoDetail.title }}

作者:{{ showInfoDetail.author }}

知道了

AI项目解读示例

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]
      
关闭
close
客服二维码