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摘要:
采用射频等离子体增强化学气相沉积技术,制备了具有一定晶化率不同Ge 含量的氢化微晶硅锗(μc-Si1?xGex:H)薄膜.通过X射线荧光谱、拉曼光谱、X射线衍射谱、傅里叶红外谱、吸收系数谱和电导率的测试,表征了μc-Si1?xGex:H的材料微结构随Ge含量的演变.研究表明:提高Ge含量可以增强μc-Si1?xGex:H薄膜的吸收系数.将其应用到硅基薄膜太阳电池的本征层中可以有效提高电池的短路电流密度(Jsc ).特别是在电池厚度较薄或陷光不充分的情况下,长波响应的提高会更为显著.应用ZnO衬底后,在Ge含量分别为9%和27%时,μc-Si1?xGex:H太阳电池的转换效率均超过了7%.最后,将μc-Si1?xGex:H太阳电池应用在双结叠层太阳电池的底电池中,发现μc-Si0.73 Ge0.27:H底电池在厚度为800 nm时即可得到比1700 nm 厚微晶硅(μc-Si:H)底电池更高的长波响应.以上结果体现了μc-Si1?x Gex:H太阳电池作为高效近红外光吸收层,在硅基薄膜太阳电池中应用的前景.
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内容分析
关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 微晶硅锗薄膜作为近红外光吸收层在硅基薄膜太阳电池中的应用?
来源期刊 物理学报 学科
关键词 氢化微晶硅锗 近红外响应 硅基薄膜太阳电池 等离子体增强化学气相沉积
年,卷(期) 2016,(14) 所属期刊栏目 凝聚物质:结构、力学和热学性质
研究方向 页码范围 146801-1-146801-8
页数 1页 分类号
字数 语种 中文
DOI 10.7498/aps.65.146801
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 张建军 南开大学电子信息与光学工程学院 26 54 5.0 7.0
2 王义军 东北电力大学电气工程学院 23 96 6.0 8.0
3 曹宇 东北电力大学电气工程学院 12 64 5.0 8.0
5 倪牮 南开大学电子信息与光学工程学院 11 10 2.0 3.0
6 周静 东北电力大学化学工程学院 5 14 2.0 3.0
9 薛磊 东北电力大学电气工程学院 1 7 1.0 1.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
氢化微晶硅锗
近红外响应
硅基薄膜太阳电池
等离子体增强化学气相沉积
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
物理学报
半月刊
1000-3290
11-1958/O4
大16开
北京603信箱
2-425
1933
chi
出版文献量(篇)
23474
总下载数(次)
35
总被引数(次)
174683
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
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