完全に印刷可能なメソスコピックペロブスキート太陽電池は,有機シルアンの自己組み立てモノレイヤーを備えています
Linfeng Liu1, Anyi Mei, Tongfa Liu
1Michael Grätzel Center for Mesoscopic Solar Cells, Wuhan National Laboratory for Optoelectronics, School of Optical and Electronic Information, Huazhong University of Science and Technology , Wuhan, Hubei 430074, P.R. China.
Journal of the American Chemical Society
|January 17, 2015
まとめ
オーガニックシランの自己組み立てモノレイヤーを使ったインターフェースエンジニアリングは,印刷可能なペロブスキート太陽電池の効率を高めます. この低コストの方法は,炭素電極装置の電力変換を強化します.
科学分野:
- 材料科学 材料科学とは
- 再生可能エネルギーの再生可能エネルギー
- ナノテクノロジー ナノテクノロジー
背景:
- ペロブスキート太陽電池は,シリコン光伏に有望な低コストの代替品を提供します.
- 効率的で安定し,印刷可能なペロブスキート太陽電池の開発は,商業化にとって極めて重要です.
- 孔導体のないアーキテクチャは,製造を簡素化し,材料コストを削減します.
研究 の 目的:
- 穴の導体のない,完全にプリント可能なメソスコプ的ペロブスキート太陽電池のためのインターフェースエンジニアリングアプローチを実証する.
- パワー変換効率とペロブスキート太陽電池の運用安定性を向上させるため.
- オーガニックシランの自己組み立てモノレイヤを使用して,インターフェイス特性を最適化します.
主な方法:
- カーボンカウンター電極付きメソスコピックペロブスキート太陽電池の製造.
- TiO2/CH3NH3PbI3インターフェイスに有機シルアンの自己組み立てモノレイヤ (SAM) の導入.
- 電力変換効率 (PCE) と電荷キャリアのダイナミクスを含むデバイスの性能の特徴.
主要な成果:
- インターフェースバンドの最適化と充電キャリアの寿命の向上は,サイラン SAMによって達成されました.
- 平均電力変換効率 (PCE) は9.6%から11.7%に増加した.
- 最も高いPCE12.7%は,改造されたペロブスキート太陽電池で記録されました.
結論:
- 有機シルランSAMは,印刷可能なペロブスキート太陽電池のインターフェースエンジニアリングに有効です.
- このアプローチにより,炭素電極を備えた効率的なホール・コンダクターフリーデバイスを可能にします.
- 実証された方法は,低コストで高効率のペロブスキート太陽光発電技術への道筋を提供します.


