ペロブスキート層の電子の蓄積は,タンドム太陽電池をテクスチャーされたシリコンで強化します
Oussama Er-Raji1,2,3, Christoph Messmer1,2, Rakesh R Pradhan4
1Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE, Freiburg, Germany.
まとめ
研究者らは新しい表面処理を用いて ペロブスキート/シリコンのタンデム太陽電池を改良しました この方法は効率を33.1%まで高め,充電輸送の損失と再結合を減らすことで安定性を改善します.
科学分野:
- 材料科学
- 太陽光発電
- 再生可能エネルギー
背景:
- ペロブスキート/シリコンのタンデム太陽電池は高い効率の可能性があるが,チャージキャリアの輸送と再結合で課題に直面している.
- インターフェースの最適化と損失の最小化が 商業的生存に不可欠です
研究 の 目的:
- ペロブスキート/シリコンのタンデム太陽電池の効率と安定性を高めるため
- 特定の表面処理が電荷キャリアのダイナミクスとデバイスの性能に与える影響を調査する.
主な方法:
- テクスチャーされたシリコン基板と互換性のあるハイブリッド2段階のペロブスキート沈殿法を使用しました.
- 1,3-ダイアミノプロパンジヒドロイオイドを用いたペロブスキート表面処理を行った.
主要な成果:
- 1太陽のAM1.5G照明の下で33.1%の電力変換効率を達成しました.
- 主要な電荷媒体の濃度と伝導性が著しく増加した.
- インターフェイス再結合とチャージ輸送の損失を減らす.
- 拡張された外部の安定性は観察されました.
結論:
- 1,3-アミノプロパンジヒドロイオイドの表面処理は,ペロブスキート/シリコンタンデム太陽電池のインターフェイスを効果的に無効化し,電荷輸送を強化します.
- このアプローチにより,高性能で安定した,産業的に重要な太陽光装置が生まれます.
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