非合金アルファフェーズ型アルミドニウム鉛トリヨドイド太陽電池
Yu Zhang1, Yanrun Chen1, Guilin Liu2
1Beijing Key Laboratory for Theory and Technology of Advanced Battery Materials, Key Laboratory of Polymer Chemistry and Physics of Ministry of Education, School of Materials Science and Engineering, Peking University, Beijing, P. R. China.
まとめ
安定した,高性能の単一結合の太陽電池は,ホルマミジウム鉛トリヨイド (FAPbI3) フィルムを使用して達成されました. ヨウ素のインターカレーション/デカレーションによる新しい運動調節戦略により,フィルム品質とデバイスの耐久性が向上しました.
科学分野:
- 材料科学
- 太陽光発電
- 固体化学
背景:
- フォルマミジニウム鉛トリヨジド (FAPbI3) は効率的な単一結合の太陽電池の主要候補である.
- 非合金型α-FAPbI3は,光不活性 δ-フェーズへの相変化が起こりやすく,その安定性を制限する.
研究 の 目的:
- 高品質で安定した非合金型α-FAPbI3フィルムを製造する方法を開発する.
- FAPbI3ベースの太陽電池の性能と耐久性を向上させるため
主な方法:
- コゲネティックな揮発性ヨウ素のインターカレーションとデカレーションを伴う運動調節戦略を用いた.
- Pb-I フレームワークの構成要素の形成におけるヨウ素インターケレーションの役割を調査した.
- ペロブスキート膜の純度と均質性に対するヨウ素脱塩の影響を分析した.
主要な成果:
- コーナーシェアリング Pb-I フレームワークの構成要素の効率的な形成を達成しました.
- α- FAPbI3の形成のための運動障壁を減少させた.
- 高品質で,構成上純粋で,均質な非合金α-FAPbI3フィルムを製造した.
結論:
- 開発された非合金型α-FAPbI3フィルムに基づく太陽電池は,電力変換効率が24%を超えました.
- 装置は優れた耐久性を示し,85°Cの照明下での1100時間の動作後に99%の効率を維持しました.
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