表面等离激元增强太阳电池光吸收研究.docx
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1、长摘要模板例文表面等离激元增强太阳电池光吸收研究王卫东李丽丽(清华大学,电子工程系,北京,10(X)84)摘要:本文采用将蒸发金属薄膜进行后续热处理的自组装法制备了单金属Ag、AU和更合金属Ag-AU的纳米颗粒阵列,研究了各阵列的形貌和表面等离激元特性。Ag纳米颗粒阵列在单晶硅太阳电池应用表明,电池在共振波长以上波段的反射率降低,Ag纳米颗粒阵列光的捕获特性能提高晶体硅太阳电池的短路电流密度。关键词:纳米颗粒;太阳电池1 .研究背景与内容提高太阳电池的效率一直是光伏技术的主要研窕目标之一1-2,而增强对太阳光的吸收是提高电池转换效率的一个重要途径。近来,金属纳米结构由于其独特的表面等离激元特性
2、,生物传感器、太阳电池、拉曼散射、集成光学等诸多领域受到了广泛的关注。本文提出利用金属纳米颗粒阵列的局域表面等离激元效应来增强单晶硅太阳电池的光吸收。本文研究内容主要有:(1)采用将蒸发金属薄膜进行后续热处理的自组装法分别制备了单金属Ag、AU和复合金属Ag-Au的纳米颗粒阵列,并对其形貌和光学特性进行了表征分析。(2)将Ag纳米颗粒阵列集成于单晶硅太阳电池前表面上,分析其对电池反射特性和量子效率的影响。2 .研究结果与讨论2.1 Ag纳米颗粒阵列的制备及光学特性图1自组装制备Ag纳米颗粒阵列的(a)SEM图(b)XRD衍射图(C)透射和吸收谱图1是通过热蒸发沉积5nm厚的Ag薄膜,然后经26
3、0C30min热处理所制备的Ag纳米颗粒阵列的形貌、XRD图及透射和吸收光谱。由图1(a)可以看到此时的阵列由许多均匀分散的细小颗粒(1030nm)环绕着一些IoOnm左右的大颗粒组成,粒径分布范围较宽。由图1(b)可以看出,样品在33.08和44.26的位置出现了两个衍射峰,分别对应于面心立方结构Ag的(Ill)和(200)晶面。图I(C)中透射谱的波谷与吸收谱的波峰对应相同的波长425nm,也是该Ag纳米颗粒阵列的局域表面等离激元共振波长,由于Ag纳米颗粒对光的吸收和散射即消光,在300-120()nm波段的光线平均透过率为84.6%。2.2 Au纳米颗粒阵列的制备及光学特性(nm)图2自
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