【摘 要】
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提高薄膜太阳能电池对光的捕获能力是太阳能电池领域研究的重要问题之一。通过电池结构优化设计已经成为提高薄膜电池对光的捕获能力甚至是光电转换效果的有效途径之一。
【机 构】
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华东师范大学 信息科学技术学院 电子工程系 极化材料与器件教育部重点实验室 华东师范大学 信息科学
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提高薄膜太阳能电池对光的捕获能力是太阳能电池领域研究的重要问题之一。通过电池结构优化设计已经成为提高薄膜电池对光的捕获能力甚至是光电转换效果的有效途径之一。
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目前,探测器的研究逐步进入到抗干扰能力更强的日盲紫外探测器时代,单斜结构的β-Ga2O3由于合适的带隙(Eg~4.9eV,对应波长为253 nm),且具有高的热稳定性和化学稳定性,是天然的日盲紫外探测材料.
基于有机-无机杂化卤素钙钛矿CH3NH3PbX3(X为卤素)的薄膜型太阳能电池效率目前达22%,成为效率最高且最有发展潜力的薄膜电池之一。但对该材料稳定性及复合发光机制的研究依旧不完善。
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超晶格材料是由两种或两种以上性质不同的薄膜交替生长而形成的、具有周期性结构的人工材料.自从1970年江崎玲於奈(L.Esaki)博士和朱兆祥(R.Tsu)博士提出超晶格概念以来,有关超晶格材料的研究迅速发展.
近二十年来,碲锌镉(Cd1-xZnxTe)晶体因其较大且可变的禁带宽度、高的平均原子序数、优异的载流子运输性能等优点被用来制备X射线探测器及 γ射线探测器,显示出广阔的前景。