最近三十年里,光伏组件的累计销售每增加一倍,其平均价格即下降20%。难于获取足够高纯度的硅或(有机光伏电池所需的)聚合物,一直是阻碍光伏产业实现快速增长的重要因素之一。因此,市场非常需要成本低廉的、生产光伏应用所需的硅和聚合物的技术。
但成本低廉的生产技术极有可能导致所生产的硅或聚合物纯度降低。因此,对缺陷和杂质含量有精确的要求,同时不影响达成产品良率和成本目标,并实现更短的能源行业投资回报周期,具有至关重要的作用。
光伏材料中的顺磁性缺陷和杂质包括:
· SiO2中的E’中心
· SiO2或c-Si中的原子H0
· 悬空键(Si-SiO2界面处的Pb中心)
· 晶界缺陷
· 晶粒内缺陷
· 过渡金属
· 自由基
挑战:
· 我们不可能去除光伏材料中的所有缺陷和杂质。因此,在生产过程中进行缺陷密度和杂质含量评估,对于光伏电池的效率至关重要。
EPR解决方案:
· 检测和定量影响光伏电池的电学性能的结构缺陷和痕量杂质
· 监测导致半导体性能降低的过程
钙钛矿薄膜中聚焦离子束诱导的顺磁性缺陷
据知,离子束辐照能够诱导相变和非晶化等结构变化。在聚焦离子束辐照条件下,EPR可检测到含锰氧化物的钙钛矿薄膜中孤立和定域的顺磁性自旋。这些缺陷在低温下(5-50 K)表现出居里效应,表明在缺陷部位存在定域电子。
通过EPR检测和鉴定缺陷类型及分布,是帮助研究人员和制造商找到消除缺陷的适当解决方案的关键。无论是在太阳能电池中,还是作为燃料电池和空气电池中的电极,或者固态锂离子电池中的电解质,钙钛矿材料在储能应用中都已展现出非常诱人的应用前景。因此,通过缺陷工程可以调控这些新型材料的性能,以便更好地了解它们的吸光性能。
不同温度下,钙钛矿薄膜中聚焦离子束辐照诱导的缺陷中心的EPR谱图。
免责声明
- 凡本网注明“来源:化工仪器网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-化工仪器网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:化工仪器网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
- 本网转载并注明自其他来源(非化工仪器网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。
- 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。