印刷可能なメソスコーピックペロブスキート太陽電池の性能を向上させるインシチューポリマー化された有機塩のインターレイヤ
Minghao Xia1, Xiaoyu Li1, Yongming Ma1
1Michael Grätzel Center for Mesoscopic Solar Cells, Wuhan National Laboratory for Optoelectronics, Key Laboratory of Materials Chemistry for Energy Conversion and Storage of Ministry of Education, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, Hubei, 430074, P. R. China.
研究者らは,硫酸ナトリウム (ST) を使用したペロブスキート太陽電池 (PSC) の新しい緩衝層を開発した. この変更により,インターフェースの安定性が向上し,印刷可能なメソスコピックPSC (p-MPSC) の電力変換効率が向上します.
科学分野:
- 材料科学
- 再生可能エネルギー
- ナノテクノロジー
背景:
- ペロブスキート太陽電池 (PSC) の高効率は,安定した埋もれたインターフェースに依存しています.
- 既存のインターフェースには,長期にわたって必要な耐久性が欠けていることが多い.
研究 の 目的:
- 印刷可能なメソスコピックPSC (p-MPSC) の埋もれたインターフェイスに耐久性のあるバッファレイヤを導入する.
- p-MPSCの性能と動作の安定性を,インターフェースの変更によって向上させる.
主な方法:
- メソポラスTiO2電子輸送層をナトリウムチオクタート (ST) で改造する.
- STのインシットポリメリゼーションにより,交互に結合した多分子 (ST) インターフェイスバッファー層を形成する.
- 変更されたインターフェイスとデバイスの性能の特徴.
主要な成果:
- 交差点の機械的強さを高め,残余ストレスを軽減する交差点のポリ (ST) バッファ層の形成.
- 非放射性再結合を最小限に抑える,カルボキシラートグループによる有効な欠陥の受動化.
- p-MPSCで20.33%の電力変換効率を達成しました.
- 600時間後に92%以上の効率を維持し,動作の安定性を改善しました.
結論:
- インサイトポリメリゼーションされたSTバッファレイヤは,p-MPSCの埋もれたインターフェースを大幅に改善します.
- このアプローチにより,電力変換効率が高く,PSCの運用安定性が向上します.
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