用于太阳能电池应用的空气稳定分子半导体盐:Cs2SnI6作为孔导体
Byunghong Lee1, Constantinos C Stoumpos, Nanjia Zhou
1Department of Materials Science and Engineering, Northwestern University , Evanston, Illinois 60208, United States.
Journal of the American Chemical Society
|October 10, 2014
概括
新的分子盐化合物为下一代太阳能电池提供了稳定,可通过空气处理的替代品. 这些基于锡的材料使得高效的固态染料敏感太阳能电池 (DSSC) 能够在没有惰性大气的制造的情况下使用.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 可再生能源可再生能源是可再生能源.
- 太阳能光伏发电是如何实现的
背景情况:
- 传统的基矿 (例如,CsSnI3,CH3NH3SnI3) 含有2+氧化状态的,需要惰性大气来制造.
- 这种不稳定性限制了它们在可扩展太阳能电池制造中的实际应用.
- 开发空气稳定的替代品对于推进下一代太阳能电池技术至关重要.
研究的目的:
- 为太阳能电池应用引入一类新型的分子盐化合物.
- 与传统矿相比,研究这些化合物的空气和水分稳定性.
- 使用这些新材料演示固态染料敏感太阳能电池 (DSSC) 的制造和性能.
主要方法:
- 合成的分子盐化合物,在4+氧化状态下含有锡.
- 在环境空气中使用Cs2SnI6作为孔输送器和半孔TiO2膜制造的固态染料敏感化太阳能电池 (DSSC).
- 通过添加剂和使用氨酸染料混合物对Cs2SnI6进行兴奋剂,优化设备性能.
主要成果:
- 分子盐化合物在空气和水分中表现出增强的稳定性,这是由于锡的氧化状态.
- 通过使用Cs2SnI6作为孔输送器,成功制造了空气处理的固态DSSC.
- 使用Z907 DSSC实现了4.7%的能量转换效率,使用氨酸染料和光子封闭实现了近8%.
结论:
- 分子盐化合物是下一代太阳能电池的有希望,稳定的替代品.
- 使用这些材料,可以使用空气加工制造DSSC,从而降低了制造复杂性.
- 这些发现代表了朝着低成本,稳定,无,环保的太阳能解决方案的重大进展.
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