本文针对宽带隙 Cu (In, Ga) (S, Se) ₂ 薄膜太阳能电池的性能、局限性以及进一步优化的空间进行了研究。为此,本研究考察了多种物理特性。其中包括镓梯度分布的作用、晶粒尺寸效应、电子特性、掺杂亚稳态以及少数载流子寿命。研究重点关注了碱金属原子的影响。对表面、界面和晶界化学性质的比较显示出系统性的原子聚集和耗尽效应。这导致了吸收层晶界区域的电子结构发生改变。重碱金属处理也会影响器件性能,显著提升开路电压。结合不同的实验结果,这种对开路电压的积极效应被解释为界面复合的减少。后者的效应结合吸收层与缓冲层界面处可能形成的碱金属-铟-硒(alkali–indium–selenium)键进行了讨论。研究还探讨了一种效率为 14. 2%、Ga/ (Ga + In) = 0. 8 且光学宽带隙为 1. 48 eV 的 Cu (In, Ga) Se₂ 基器件的特性,并探讨了进一步提升的潜力。
Zahedi‐Azad 等人 (Thu,) 对该问题进行了研究。