低温溶液で加工された亜鉛酸化物は,効率的なペロブスキート太陽電池の代替電子輸送層として使用されます
Weijun Ke1,2, Guojia Fang1, Qin Liu1
1†Key Laboratory of Artificial Micro- and Nano-structures of Ministry of Education of China, School of Physics and Technology, Wuhan University, Wuhan 430072, People's Republic of China.
Journal of the American Chemical Society
|May 20, 2015
まとめ
低温で加工された亜鉛酸化物 (SnO2) は,効率的なペロブスキート太陽電池の代替電子伝送層 (ETL) の実現可能である. この進歩により,柔軟な太陽電池のコスト効率の良いロールツーロール製造が可能になります.
科学分野:
- マテリアルサイエンス 材料科学
- 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:
- 高効率のペロブスキート太陽電池は,通常,電子輸送層 (ETL) として高温加工された二酸化チタン (TiO2) を利用します.
- この処理要件は,スケーラビリティを制限し,ペロブスキート太陽電池の製造コストを増加させます.
研究 の 目的:
- 低温溶液で加工されたナノ結晶型亜鉛酸化物 (SnO2) が,ペロブスキート太陽電池の代替ETL材料としての可能性を調査する.
- SnO2 ETLの性能と特性を評価し,高効率の太陽電池を実現する.
主な方法:
- 低温溶液で加工されたナノ結晶SnO2をETLとして使用したペロブスキート太陽電池の製造.
- SnO2膜の特徴と,その結果発生する太陽電池の性能,逆と前向きの電圧スキャンによる効率測定を含む.
主要な成果:
- SnO2 ETLを使用した平面ペロブスキート太陽電池の平均電力変換効率16.02%を達成しました.
- ナノ結晶SnO2フィルムの優れた性質を証明し,良い反射防止,適切なバンドエッジ位置,および高い電子移動性を示した.
結論:
- 低温溶液で加工されたナノ結晶SnO2は,高効率のペロブスキート太陽電池のための効果的な代替ETLです.
- 開発されたプロセスは,ロールツーロール製造と互換性があり,低コストで柔軟なペロブスキート太陽電池の道を開く.


