バンドギャップユニバーサルパッシブ化により,低光伏損失で安定したペロブスキート太陽電池が実現する
Yen-Hung Lin1,2,3, Vikram4, Fengning Yang1
1Department of Physics, University of Oxford, Clarendon Laboratory, Parks Road, Oxford OX1 3PU, UK.
まとめ
ペロブスキート太陽電池の効率と長寿を向上させるため 蒸気ベースのアミノシラン処理を開発しました この方法は欠陥を大幅に削減し,将来の太陽エネルギーアプリケーションの性能と安定性を高めます.
科学分野:
- 材料科学
- 再生可能エネルギー
- 太陽光発電
背景:
- 金属ハリドペロブスキート太陽電池は効率的なエネルギー変換に期待されます.
- 非放射性欠陥による電荷再結合は 効率と長寿を制限します
研究 の 目的:
- ペロブスキート太陽電池における再結合損失を減らすための受動化技術を開発する.
- ペロブスキート太陽電池の効率と安定性を高めるため
主な方法:
- アミノシランをペロブスキット膜に蒸気で沈殿する.
- ペロブスキットの結晶性,電荷輸送,光発光の特徴.
- ペロブスキート太陽電池装置の製造と試験
主要な成果:
- アミノシランパッシベーションは,熱力学的限界に近づく,光伏の赤字を~100mVまで減少させた.
- 1.6-1.8 eVのバンドギャップを持つペロブスキート太陽電池は性能を改善しました.
- 装置は,加速試験の1500時間後に,最初の電力変換効率の95%を維持した.
結論:
- 蒸気ベースのアミノシランパッシベーションは,ペロブスキート太陽電池の性能と安定性を改善するための効果的な戦略です.
- この方法はペロブスキート製の太陽電池を タンドムで作るのに不可欠です
- パッシブ化技術は 商業的な収益性の主要な限界を解決します
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