Precursor Engineering of Chemical Bath Deposited Sb 2 S 3 Films for Efficient Planar Solar Cells and Minimodules
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Le résumé fourni par la source
Abstract The Sb 2 S 3 absorber has received tremendous attention in recent years for high‐performance solar cells due to its excellent optoelectronic properties, especially for indoor photovoltaics that have gained significant interest as a sustainable solution for powering Internet of Things electronics. However, the Sb 2 S 3 absorber suffers from its complicated defect characteristic, which is closely associated with the quasi‐1D crystal structure. Herein, a chemical bath deposition (CBD) based precursor engineering strategy is developed to deposit high‐quality Sb 2 S 3 absorber films via pH regulation and nominal cation doping. The careful characterization of Sb 2 S 3 films reveals that the manipulation of the chemical environment of CBD precursor solutions promotes the heterogeneous nucleation and growth of Sb 2 S 3 films on the substrate, further resulting in the reduction in the grain boundary (GB) density. The reduced GB contributes to the decrease in defect density in Sb 2 S 3 films. Benefitting from the suppressed nonradiative recombination and increased carrier concentration, the resultant planar Sb 2 S 3 solar cells yield a competitive power conversion efficiency of 7.90%. Furthermore, a high‐performance Sb 2 S 3 solar minimodule with an active area of 16.25 cm 2 is first constructed using laser scribing. This work underscores the importance of the precursor engineering for solution‐processed antimony chalcogenide solar cells.
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Le contrôle bibliographique ouvert
DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé, mais le titre doit être comparé manuellement.
- Titre Crossref
- Precursor Engineering of Chemical Bath Deposited Sb <sub>2</sub> S <sub>3</sub> Films for Efficient Planar Solar Cells and Minimodules
- Date Crossref
- 04/12/2025
- Éditeur
- Wiley
- Type
- journal-article
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Où se fait cette recherche
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Hefei University of Technology pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Hebei University pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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National Taiwan University Graduate Institute of Photonics and Optoelectronics pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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University of Science and Technology of China pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Hefei National Center for Physical Sciences at Nanoscale pays non établi dans la noticeStructure de recherche
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School of Electrical Engineering and Automation pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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School of Materials Science and Engineering pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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College of Physics Science and Technology National-Local Joint Engineering Laboratory of New Energy Photoelectric Devices pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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School of Chemistry and Materials Science Hefei National Research Center for Physical Sciences at the Microscale pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
Hefei University of Technology, Hebei University et Graduate Institute of Photonics and Optoelectronics — National Taiwan University, avec 6 autres affiliations.
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