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铜铟镓铝硒(Cu(InGaAl)Se 2 )薄膜制备及其光学性能

发布时间:2021-11-28 15:44
  采用溶剂热法制备掺铝的铜铟镓硒Cu(InGaAl)Se2(CIGAS)纳米粉末,并直接将此纳米粉末作为蒸镀材料制备铜铟镓铝硒(CIGAS)薄膜,再将其放置在装有高纯硒粉的自制密封法兰内在真空下进行硒化和退火处理,从而得到符合化学计量比的CIGAS薄膜。利用X射线衍射(XRD)和拉曼光谱(Raman)对样品结构和成分进行测量,确认CIGAS薄膜样品是黄铜矿结构和铜铟镓铝硒成分。使用椭圆偏振光谱测量技术对CIGAS薄膜进行椭偏光谱测量,进而得出薄膜光学参数如折射率n(λ)、消光系数k(λ)、吸收系数a(l)以及薄膜光能隙Eg,并发现Al元素的掺杂明显增加了薄膜光能隙,并进行了相关物理分析。 

【文章来源】:稀有金属材料与工程. 2020,49(06)北大核心EISCICSCD

【文章页数】:5 页

【部分图文】:

铜铟镓铝硒(Cu(InGaAl)Se 2 )薄膜制备及其光学性能


CIGAS薄膜的XRD图谱

光谱图,薄膜,椭圆偏振光,光谱


CIGAS薄膜的Raman光谱

曲线,偏光,样品,参数


采用中国科学院国家纳米科学研究中心的椭圆偏振光谱仪(SE850DUV,德国)对3种成分的样品1#,2#,3#进行了椭偏光谱参数Ψ(λ)和Δ(λ)测量,结果如图3所示。样品1#成分为CuIn0.5Ga0.5Se2,样品2#成分为CuIn0.3Ga0.7Se2,样品2#镓含量比样品1#多,样品3#是掺铝样品,即CuIn0.7Ga0.2Al0.1Se2。具体测试条件是:光谱波段即波长λ范围300~850 nm,入射角70°,光斑尺寸Φ2μm,环境温度23℃。由此椭偏数据可以求出薄膜的折射率n(λ)和消光系数k(λ),进而得到薄膜的吸收率α(λ)和光能隙Eg。2 结果与讨论

【参考文献】:
期刊论文
[1]乙基纤维素和聚酰胺蜡在晶硅太阳电池电极材料中的应用[J]. 莫丽玢,赵雷,周春兰,张宇阳,王文静.  稀有金属材料与工程. 2019(03)
[2]铝掺杂对铜铟铝硒粉末微结构及光吸收影响的研究[J]. 张静,张维佳,马登浩,马强,蒋昭毅.  电子元件与材料. 2017(02)
[3]金属预置层后硒化法制备CIGS薄膜的研究进展[J]. 王影,周爱军,戴新义,冯利东,徐晓辉,杜敬芳,李晶泽.  稀有金属材料与工程. 2014(02)
[4]反射式RAP型椭圆偏振光谱仪及其应用[J]. 张荣君,姚明远,郑玉祥,陈良尧.  实验室研究与探索. 2010(03)
[5]利用Raman散射光谱研究铜铟镓硒薄膜表面的掺杂调节作用[J]. 刘玮,孙云,李凤岩,何青,李长健,田建国.  光谱学与光谱分析. 2007(04)
[6]多层膜光学常数的迭代椭偏测量研究[J]. 张维佳,戎霭伦.  北京航空航天大学学报. 1993(04)

博士论文
[1]新型纳米功能薄膜材料的椭圆偏振光谱研究[D]. 赵明琳.山东大学 2017



本文编号:3524698

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