Amélioration du potentiel des applications de l'énergie solaire pour les mines soufre-cuivre-étain-zinc L'institut allemand a remplacé l'étain par le niobium.

zinc sulfureux de cuivre-étain est un semi-conducteur constitué par le cuivre, l'étain, le zinc, et la composition de sélénium, peut être utilisé en tant que matériau absorbant la lumière de la cellule solaire, mais le rendement de conversion maximal atteint seulement 12,6%, alors qu'une composition élémentaire de CIGS similaire (CIGS ) cellule solaire est déjà 20%.

Même kesterite efficacité de conversion des semi-conducteurs est pas élevé, mais les éléments constitutifs similaires au solaire CIGS, la pénurie d'approvisionnement en matières premières ne se produit pas, et par conséquent le matériau est toujours considéré comme des cellules solaires CIGS alternative au laboratoire d'élément semi-conducteur opto-électronique allemand Helmholtz-Zentrum Berlin ( équipe HZB) est déterminé à améliorer le potentiel des applications solaires kësterite, et d'analyser la relation entre la constitution et les propriétés opto-électroniques des semi-conducteurs, et dans cette étude, l'équipe pour remplacer le germanium élément d'étain (germanium).

Afin de poursuivre l'analyse du matériel, l'équipe a mené des recherches sur le réacteur de recherche BER II de HZB, en utilisant la diffraction neutronique pour détecter les échantillons qui peuvent séparer le cuivre, le zinc et le thorium, leur permettant de rester Dans le réseau cristallin.

▲ La photo montre l'arrangement des cations traditionnels de Kesterite (Source: HZB)

Les résultats montrent que les cellules solaires à kératite à haute efficacité contiennent généralement moins de cuivre et plus de zinc, tout en présentant le défaut de point le plus bas et un désalignement cuivre-zinc plus les éléments en cuivre sont susceptibles de provoquer des défauts de concentration. , Et ceux-ci sont pensés pour rendre la performance de l'énergie solaire inférieure.

Des études pour explorer davantage l'écart énergétique de l'échantillon de matériau kesterite (écart de bande d'énergie), le principal de René Gunder ledit intervalle d'énergie des caractéristiques du matériau du semi-conducteur. Écart différent de l'énergie peut absorber différentes longueurs d'onde de la lumière du soleil, ce qui affecte le matériau conducteur et l'efficacité de conversion de l'énergie solaire, mais des études ont montré que le métal de germanium peut augmenter la largeur de bande interdite optique, le matériau peut absorber plus de lumière et d'augmenter le rendement de conversion de la cellule solaire.

Étude menée par le professeur Susan Schorr équipe a noté estime que ce type de kesterites semi-conducteurs non seulement pour la cellule solaire, peut être utilisé dans d'autres applications, telles que le photocatalyseur, en utilisant l'énergie solaire pour décomposer l'eau en hydrogène et de l'oxygène, et à l'énergie chimique stockage de l'énergie solaire. l'étude a été publiée dans la revue d'ingénierie de cristal « crystengcomm ».

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