对高性能太阳能电池的矿材料的组合工程
Nam Joong Jeon1, Jun Hong Noh1, Woon Seok Yang1
1Division of Advanced Materials, Korea Research Institute of Chemical Technology, 141 Gajeong-Ro, Yuseong-Gu, Daejeon 305-600, South Korea.
Nature
|January 7, 2015
概括
甲基化 (FAPbI3) 和甲基化 (MAPbBr3) 的矿被结合,制造出稳定,高效的太阳能电池. 这种新型的双层结构实现了超过18%的功率转换效率,展示了矿的多功能性.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 太阳能光伏发电是如何实现的
- 固态化学 固态化学
背景情况:
- 无机有机化矿对低成本,高效的太阳能电池充满希望.
- 甲基氨合金化物矿石迄今为止已经实现了迄今为止报告的最高效率.
- 化 (FAPbI3) 提供一个狭窄的带隙,但遭受不稳定.
研究的目的:
- 为了提高矿太阳能电池的稳定性和效率.
- 研究将FAPbI3与甲基化 (MAPbBr3) 结合的协同效应.
- 探索双层矿架构在光伏应用中的潜力.
主要方法:
- 使用FAPbI3和MAPbBr3.3制造一个双层太阳能电池架构.
- 研究相位稳定性和矿层形态.
- 分析电流-电压特征,包括歇斯底里.
- 在标准照明条件下的性能评估.
主要成果:
- 将MAPbBr3纳入FAPbI3显著稳定了矿阶段.
- 双层结构提高了整体功率转换效率,达到18%以上.
- 发现形态和相稳定性取决于化学成分.
结论:
- 在双层架构中将FAPbI3与MAPbBr3结合起来,可以克服FAPbI3的不稳定性.
- 这种方法产生了高效和稳定的矿太阳能电池.
- 合物矿矿显示出下一代光伏技术的巨大潜力.


