Cu2NiGeS4四元硫化物太阳能电池模拟效率达28.44%,显著超此前报道区间
9月10日提交arXiv的论文(2609.11755)用SCAPS-1D器件模拟系统研究Cu2NiGeS4四元硫化物薄膜电池,采用In2S3电子传输层与MoTe2空穴传输层新构型,优化后预测转换效率28.44%(Voc 0.984V、Jsc 34.39mA/cm²、FF 84.04%),大幅超出此前6.25%-21.17%的报道区间,为地球丰富元素薄膜光伏提供器件设计指南。
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9月10日提交arXiv的论文(2609.11755)用SCAPS-1D器件模拟系统研究Cu2NiGeS4四元硫化物薄膜电池,采用In2S3电子传输层与MoTe2空穴传输层新构型,优化后预测转换效率28.44%(Voc 0.984V、Jsc 34.39mA/cm²、FF 84.04%),大幅超出此前6.25%-21.17%的报道区间,为地球丰富元素薄膜光伏提供器件设计指南。
8月25日提交至arXiv的论文对银基三元硫属化合物Ag3TaX4(X=S/Se/Te)薄膜太阳能电池进行了系统数值研究:基于COMSOL的多物理场仿真显示,优化后的Ag3TaS4基器件(n-CdS/p-Ag3TaS4/p+-GeS)转换效率达24.66%,开路电压1.4V,短路电流密度20.68 mA/cm²。该类材料不含毒性与稀有元素约束,为薄膜光伏提供新路线。
UNSW郝晓静团队在Nature Energy发文,通过强化铜-硫键合抑制制造初期的铜漂移缺陷,使铜锌锡硫(CZTS/黄锡矿)太阳能电池效率达到12.4%并创下电压性能纪录,该材料元素丰裕无毒,被视为叠层电池顶部吸收层的候选材料。