InP Nanowire Array Solar Cells Achieving 13.8% Efficiency by Exceeding the Ray Optics Limit

纳米线 光伏 材料科学 光电子学 磷化铟 兴奋剂 平面的 制作 砷化镓 半导体 磷化镓 吸收(声学) 磷化物 纳米技术 光伏系统 电气工程 病理 复合材料 冶金 工程类 替代医学 计算机图形学(图像) 医学 计算机科学
作者
Jesper Wallentin,Nicklas Anttu,Damir Asoli,Maria Huffman,Ingvar Åberg,Martin H. Magnusson,Gerald Siefer,Peter Fuß-Kailuweit,Frank Dimroth,Bernd Witzigmann,H. Q. Xu,Lars Samuelson,Knut Deppert,Magnus T. Borgström
出处
期刊:Science [American Association for the Advancement of Science (AAAS)]
卷期号:339 (6123): 1057-1060 被引量:1138
标识
DOI:10.1126/science.1230969
摘要

Improving Nanowire Photovoltaics In principle, solar cells based on arrays of nanowires made from compound inorganic semiconductors, such as indium phosphide (InP), should decrease materials and fabrication costs compared with planar junctions. In practice, device efficiencies tend to be low because of poor light absorption and increased rates of unproductive charge recombination in the surface region. Wallentin et al. (p. 1057 , published online 17 January) now report that arrays of p-i-n InP nanowires (that switch from positive to negative doping), grown to millimeter lengths, can be optimized by varying the nanowire diameter and length of the n-doped segment. Efficiencies as high as 13.8% were achieved, which are comparable to the best planar InP photovoltaics.

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
真水无香123完成签到,获得积分10
刚刚
Hiker完成签到,获得积分10
1秒前
临河盗龙发布了新的文献求助10
1秒前
111发布了新的文献求助10
4秒前
一减完成签到 ,获得积分10
5秒前
Orange应助mysunshine采纳,获得10
6秒前
阿苗完成签到 ,获得积分10
6秒前
任性铅笔完成签到 ,获得积分10
7秒前
科研通AI6.3应助jaydenma采纳,获得10
7秒前
11秒前
贾舒涵完成签到,获得积分10
16秒前
鹰少完成签到,获得积分10
18秒前
18秒前
zho发布了新的文献求助10
18秒前
开放画板完成签到 ,获得积分10
18秒前
GHX完成签到 ,获得积分10
21秒前
肯德鸭完成签到,获得积分10
22秒前
Hyp完成签到 ,获得积分10
26秒前
廖天佑完成签到,获得积分0
27秒前
28秒前
吴开珍完成签到 ,获得积分10
31秒前
开朗冬萱完成签到 ,获得积分10
31秒前
zho完成签到,获得积分10
32秒前
彭洪凯完成签到,获得积分10
33秒前
Aryatarg完成签到,获得积分10
33秒前
知性的成完成签到 ,获得积分10
37秒前
Wuuuu完成签到 ,获得积分10
38秒前
大个应助朱洪帆采纳,获得10
39秒前
pophoo完成签到,获得积分10
42秒前
六六完成签到 ,获得积分10
43秒前
临河盗龙发布了新的文献求助10
47秒前
48秒前
Ping完成签到,获得积分10
49秒前
朱洪帆完成签到,获得积分20
49秒前
易槐完成签到 ,获得积分10
49秒前
陈少华完成签到 ,获得积分10
52秒前
53秒前
fanxue完成签到,获得积分20
54秒前
妙海完成签到,获得积分10
54秒前
健忘的访文完成签到,获得积分10
54秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Modern Epidemiology, Fourth Edition 5000
Handbook of pharmaceutical excipients, Ninth edition 5000
Digital Twins of Advanced Materials Processing 2000
Weaponeering, Fourth Edition – Two Volume SET 2000
Polymorphism and polytypism in crystals 1000
Social Cognition: Understanding People and Events 800
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 纳米技术 有机化学 物理 生物化学 化学工程 计算机科学 复合材料 内科学 催化作用 光电子学 物理化学 电极 冶金 遗传学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6028518
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 7692162
关于积分的说明 16186808
捐赠科研通 5175739
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2769678
邀请新用户注册赠送积分活动 1753094
关于科研通互助平台的介绍 1638861