ディメチラクリジンベースのドーパントを使用した逆転ペロブスキート太陽電池
Qin Tan1, Zhaoning Li1, Guangfu Luo1
1Department of Materials Science and Engineering, Institute of Innovative Materials, Shenzhen Key Laboratory of Full Spectral Solar Electricity Generation, Southern University of Science and Technology, Shenzhen, China.
Nature
|May 24, 2023
まとめ
ペロブスキート太陽電池の効率と安定性を高める 新しい分子ドーピングプロセスを開発しました この方法により,ペロブスキートとインジウム亜鉛の接触が改善され,粒子の境界が無動化され,高電力変換効率が得られます.
科学分野:
- 材料科学
- 再生可能エネルギー
背景:
- ペロブスキート太陽電池は高性能のためには効率的なドーピングと粒子の境界パッシブ化が必要です.
- 穴輸送層なしで逆転ペロブスキート/インジウム亜鉛 (ITO) ショットキー接触器を製造することは困難です.
研究 の 目的:
- 適合したp-ペロブスキート/ITOの接触を作るための分子ドーピングプロセスを開発する.
- ペロブスキート膜の粒子の境界を全方向に受動させるため.
- パワー変換効率 (PCE) とペロブスキート太陽電池の安定性を高めるため
主な方法:
- ディメチラクリジンベースの分子ドーピングプロセスが採用されました.
- クロロベンゼンで冷却した結晶化の過程で分子の挤出プロセスが使用された.
- 分子とペロブスキートとの間の協調複合体の形成を分析した.
主要な成果:
- ペロブスキート太陽電池のPCEは25.39%でした.
- 分子ドーピングプロセスは,ペロブスキートフィルムのp型ドーピングをもたらした.
- 装置は優れた安定性を示し,1000時間の光浸し後に最初のPCEの96.6%を保持しました.
結論:
- 開発された分子ドーピングと受動化戦略は,ペロブスキート太陽電池の性能を効果的に向上させます.
- 分子挤出プロセスは,効率的なp-perovskite/ITOコンタクトを形成し,粒子の境界を被動化するために重要です.
- この研究は,安定した高効率のペロブスキート太陽電池を開発するための有望な経路を示しています.
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