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之后,用化学方法去除电池的顶层和底层,仅留下硅晶片,然后进行电子寿命的测试。低温时,在两种保存环境中的样品寿命大致相同;高温时,光照保存的样品寿命显著暗室中的样品。这些发现证实了效率退化主要归因于硅中的缺陷,这些缺陷会影响电池中的电子寿命,从而使效率显著下降。在后续的测试中,研究人员发现,样品在200℃下再加热降解一个小时,可以使寿命恢复,但在重新暴露于光下时依然会发生回落
3910 那么这些缺陷是如何干扰转换效率,以及在它们的形成中可能涉及什么类型的污染物呢?缺陷的两个特点将有助于研究人员回答这些问题。先是缺陷能级处于价带和导带之间;第二是“捕获截面”——特定位置处的缺陷可捕获电子和空穴(电子的体积可能与缺陷的体积不同)。
3911 虽然这些特性不易直接在样品中测量,但是研究人员可以根据经验方程,利用不同照射强度和测试温度下的寿命来推断它们。使用在950℃下烧制后暴露于光的样品,在不同的测试条件下进行寿命光谱实验。用这些数据计算能量水平和导致电子空穴复合的主要捕获截面。通过查阅文献以了解哪些元素已被发现具有这些特性,从而列举出导致样品转换效率下降的候选。
3912 Morishige团队已经极力缩小了名单范围。“至少有一个与我们观察到的大部分一致。”她说。在这种情况下,在制造中会导致金属污染物在硅的晶格中造成缺陷,氢原子与金属原子结合,使其保持电中性,因此不能用作电子空穴复合的位点。但在特殊条件下,特别是当电子密度高时,氢原子从金属离解,使得缺陷变得极富复合活性。
(作者:陈小姐 来源:深圳市龙华区联丰工业润滑油批发部)