多機能インターフェイスエンジニアリングによる効率が19%を超える安定した2Dペロブスキート太陽電池
Yawen Huang1, Yahong Li1, Eng Liang Lim1
1State key laboratory of optoelectronic materials and technology, Guangdong Provincial Key Laboratory of low carbon chemistry and process energy conservation, School of Materials Science and Engineering, Sun Yat-sen University, Guangzhou 510275, People's Republic of China.
Journal of the American Chemical Society
|March 4, 2021
まとめ
研究者は,グアニジニウムブロミド (GABr) インターフェースエンジニアリングを使用して2Dペロブスキート太陽電池 (PSC) を改善しました. この方法は結晶の成長を最適化し,ペロブスキート光伏の効率と長期的な安定性につながります.
科学分野:
- 材料科学
- 再生可能エネルギー
- 固体物理学
背景:
- 層状の2Dペロブスキットは,太陽光発電 (PV) の環境安定性を向上させます.
- ペロブスキートフィルムのランダムな相分布は,デバイスの性能と寿命に悪影響を及ぼします.
- インターフェースエンジニアリングは,ペロブスキート膜の形態と特性を制御するために不可欠です.
研究 の 目的:
- 2D GA2MA4Pb5I16の二次結晶化プロセスを最適化する.
- 2Dペロブスキートフィルムの表面形態と光電子特性を改善する.
- 2Dペロブスキート太陽電池 (PSC) の効率と安定性を高めるため
主な方法:
- グアニジニウムブロミド (GABr) を使用した多機能インターフェースエンジニアリング.
- 2D GA2MA4Pb5I16ペロブスキートフィルムの表面処理について
- 2Dペロブスキート太陽電池 (PSC) の製造と特徴付け
主要な成果:
- グアニジニウムブロミド (GABr) 処理は,2D GA2MA4Pb5I16フィルムに光沢のある滑らかな表面をもたらした.
- 処理されたフィルムは優れた光電子特性を示した.
- AM 1.5G照明下での2D PSCで最高電力変換効率 (PCE) 19.3%を達成しました.
- 最適化された装置は,封じ込まない環境下での3000時間の保存後に,その初期PCEの94%を保持した.
結論:
- GABrによる多機能インターフェースエンジニアリングは,2Dペロブスキート結晶化を最適化するための効果的な戦略です.
- 開発された方法は,高効率で安定した2Dペロブスキート太陽電池 (PSC) を導きます.
- この発見は,頑丈で耐久性の高いペロブスキート光伏装置の可能性を示しています.


