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高濃度銀合金と急勾配のバックコンタクトガリウムにより、効率23.6%の銅インジウムガリウムセレン化太陽電池を実現

タイトル 高濃度銀合金と急勾配のバックコンタクトガリウムにより、効率23.6%の銅インジウムガリウムセレン化太陽電池を実現
著者紹介 ヤン・ケラー、クララ・キゼルマン、オリヴィエ・ドンツェル=ガルガン、ナタリア・M・マーティン、メリケ・バブッチ、オルレ・ルンドベリ、エリック・ワリン、ラース・ストルト、マリカ・エドフ
雑誌 自然エネルギー
日付 02/19/2024
土居 10.1038/s41560-024-01472-3
はじめに カルコパイライト太陽電池は最高23.35%の効率を達成しているが、それ以上の向上は困難であることが証明されている。この研究では、いくつかの重要なアプローチにより、(Ag,Cu)(In,Ga)Se2太陽電池の認証効率23.64%を達成した。これらのアプローチには、吸収体層への大幅な銀含有量([Ag]/([Ag] + [Cu]) = 0.19)の統合と、明確なガリウムグレーディングプロファイルの適用が含まれる。このプロファイルは、モリブデンバックコンタクト付近で高いガリウム濃度を特徴とし、CdSバッファ層に近づくにつれて一定の低濃度に減少する。この正確な元素分布により、横方向および奥行き方向のバンドギャップ変動が効果的に緩和され、開回路電圧損失が抑制される。さらに、その結果、バンドギャップエネルギーは約1.15eVに最適に設定される。さらに、フッ化ルビジウム(RbF)を蒸着後に処理することで、吸収体表面を効果的に不動態化するRb-In-Se相(おそらくRbInSe2)が生成される。この研究ではまた、25%の効率達成を目指した研究の展望についても概説している。
引用 Jan Keller, Klara Kiselman and Olivier Donzel-Gargand et al. 高濃度銀合金化と急勾配のバックコンタクトガリウムグレーディングにより、効率23.6%の銅インジウムガリウムセレン化太陽電池を実現。Nat.Energy.2024.DOI: 10.1038/s41560-024-01472-3
エレメント 銀(Ag)
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