効率的なハイブリッド太陽電池は,メソ-スーパーストラクチャーされた有機金属ハリドペロフスキートに基づいています
Michael M Lee1, Joël Teuscher, Tsutomu Miyasaka
1Clarendon Laboratory, Department of Physics, University of Oxford, Oxford OX1 3PU, UK.
まとめ
研究者らは,低コストで高結晶性のペロブスキート太陽電池を開発し,10.9%の効率を達成しました. このメソ・スーパーストラクチャーの装置は,エネルギー損失を最小限に抑え,狭帯域のギャップ吸収器から高電圧を生成します.
科学分野:
- マテリアルサイエンス 材料科学
- フォトボルトイカは,太陽光発電の
- ナノテクノロジー ナノテクノロジー
背景:
- 低コストの太陽光発電における根本的なエネルギー損失は,乱雑で低流動性の材料におけるエクシトンの解離と電荷抽出によるものです.
- 効率的な電荷分離と輸送は,高性能の太陽電池にとって非常に重要です.
研究 の 目的:
- 基本的なエネルギー損失を最小限に抑え,低コストで溶液処理可能な太陽電池を開発する.
- 高結晶性ペロブスキート吸収器を使用して高電力変換効率 (PCE) を達成するために.
主な方法:
- 高結晶性ペロブスキート吸収器を用いたメソ超構造太陽電池の製造.
- メソポラスアルミニウムを惰性構造体として使用し,吸収器を構成し,電子輸送を誘導します.
- シミュレートされた太陽光下でのデバイスの性能の特徴.
主要な成果:
- シングルジャンクション装置で10.9%のパワー変換効率 (PCE) を達成しました.
- 1.55 eVの帯域ギャップのペロフスキート吸収器で1.1ボルトを超える開いた回路の光伏発電を生成しました.
- エクシトンの効率的な分離と電荷抽出により,最小限の基本的エネルギー損失が実証されています.
結論:
- メソ・スーパー構造ペロブスキート太陽電池の設計は,低流動性の材料の限界を効果的に克服しています.
- このアプローチは,低コストで高効率の太陽光発電技術の有望な経路を提供します.
- メソポラスアルミニウムを支架として使用することは,デバイスの性能向上の鍵です.


