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J-GLOBAL ID:202102214337655660   整理番号:21A2690400

持続可能な光起電力応用のための透明導電性薄膜の溶液燃焼合成【JST・京大機械翻訳】

Solution Combustion Synthesis of Transparent Conducting Thin Films for Sustainable Photovoltaic Applications
著者 (8件):
資料名:
巻: 12  号: 24  ページ: 10423  発行年: 2020年 
JST資料番号: U7281A  ISSN: 2071-1050  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: スイス (CHE)  言語: 英語 (EN)
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太陽光は,人間の世界のほとんど全ての生活場所で利用可能な最も有望な連続で安価な代替持続可能エネルギー源である。太陽電池(PV)は太陽光の電力への直接変換のプロセスであり,クリーナーで安全なエネルギーの持続可能な生産のための選択の技術になっている。太陽電池はPV技術の主成分であり,ワイドバンドギャップ半導体から成る透明導電性酸化物(TCO)はあらゆるPV技術の必須部品である。本研究では,インジウムの使用を置換または還元する金属酸化物硝酸塩の溶液燃焼合成により,透明導電性薄膜を調製した。個々の0.5Mインジウム,ガリウムおよび酸化亜鉛源溶液を1:9および9:1の比率で混合し,前駆体溶液を得た。インジウムリッチIZO(A1),亜鉛リッチIZO(B1),ガリウムリッチGZO(C1)および亜鉛リッチGZO(D1)薄膜をスピンコーティング堆積により調製した。A1とB1薄膜の場合,得られた電気抵抗率は,それぞれ3.4103Ωcmと7.9103Ωcmであった。C1膜は絶縁性を維持したが,D1膜は1.3102Ωcmの電気抵抗率を示した。光透過率はすべての膜で可視で80%以上であった。必要な透明導電特性を有する膜を全ての溶液処理太陽電池デバイスに適用し,次に特性化した。1.66%,2.17%,および0.77%の効率を,それぞれA1,B1,およびD1TCOに対して得たが,一方,市販のフッ素ドープSnO2:(FTO)TCOを用いて,6.88%を得た。結果は,溶液処理薄膜光起電力デバイスに向けたインジウムフリーTCOの調製に有望である。また,前駆体溶液の良好な濾過と表面粗さの改善がシート抵抗を低下させ,太陽電池効率を改善することを観測した。Copyright 2021 The Author(s) All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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太陽電池 
引用文献 (46件):
  • Mozumder, M.S.; Mourad, A.-H.I.; Pervez, H.; Surkatti, R. Recent developments in multifunctional coatings for solar panel applications: A review. Sol. Energy Mater. Sol. Cells 2019, 189, 75-102.
  • Photovoltaics Power Systems Program. IEA PVPS Survey Report: Trends 2018 in Photovoltaic Applications; International Energy Agency: Paris, French, 2018; pp. 1-86.
  • Photovoltaics Power Systems Program. IEA PVPS Programme Annual Report 2018; International Energy Agency: Paris, French, 2018; pp. 1-127.
  • Fortuato, E.; Ginley, D.; Hosono, H.; Paine, D.C. Transparent Conducting Oxides for Photovoltaics. MRS Bull. 2007, 32, 242-247.
  • Lu, H.; Ren, X.; Ouyang, D.; Choy, W.C.H. Emerging Novel Metal Electrodes for Photovoltaic Applications. Small 2018, 14, e1703140.
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