ペロブスキート太陽電池の効率・安定性・コストのギャップを減らすための一般的なインターフェース
Yi Hou1,2, Xiaoyan Du3, Simon Scheiner4
1Institute of Materials for Electronics and Energy Technology (i-MEET), Department of Materials Science and Engineering, Friedrich-Alexander-Universität (FAU) Erlangen-Nürnberg, Martensstraße 7, 91058 Erlangen, Germany. yi.hou@fau.de christoph.brabec@fau.de.
まとめ
研究者らはタンタール添加酸化物/結合ポリマー多層を用いたペロブスキート太陽電池のための新しいインターフェースを開発した. このアプローチは効率と安定性を高め,費用対効果の高いスケーラブルな太陽エネルギーソリューションの道を開きます.
科学分野:
- 材料科学
- 再生可能エネルギー
- 半導体物理学
背景:
- インターフェースエンジニアリングはペロブスキート太陽電池の性能を最適化するために不可欠です.
- 現在の最先端のデバイスは,インターフェースの問題により効率が低下します.
- ハイブリッドオルガノハリド鉛ペロブスキート太陽電池の商用化は,インターフェースの制限によって妨げられています.
研究 の 目的:
- ペロブスキート太陽電池の汎用インタフェースアーキテクチャを提示します.
- 溶液処理による費用対効果の高い穴の輸送材料の使用を可能にします.
- ペロブスキート太陽電池の効率,安定性,スケーラビリティを 克服するためです
主な方法:
- タンタール・ドーピングされたボルンガム酸化物 (Ta-WO) /結合ポリマーの多層の開発.
- 規則的な平面構造のペロブスキート太陽電池と自己組み立ての単層の製造
- インタフェースの特性とデバイスの性能の特徴
主要な成果:
- Ta-WOドーピングされたインターフェースは,最小のインターフェースバリアを示し,様々な結合ポリマーと準オーム接触を形成します.
- 新しいインターフェースのペロブスキート太陽電池は最大21.2パーセントの効率を達成しました.
- 装置は1000時間以上の光安定性を示した.
結論:
- 開発されたインタフェースアーキテクチャは,穴輸送材料としてスケーラブルな結合ポリマーを成功裏に統合しています.
- イオン性ドーパントを除去すると,ペロブスキート太陽電池の有機材料の範囲が広がります.
- この進歩は効率的で安定したスケーラブルなペロブスキート太陽電池の 商業化を促進します


