在体量子点膜上安装量子点-氧,用于灵活的光伏电池
Changjo Kim1, Irem Kozakci1, Sang Yeon Lee2
1School of Electrical Engineering (EE), Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), 291 Daehak-ro, Yuseong-gu, Daejeon, 34141, Republic of Korea.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany)
|June 10, 2023
概括
研究人员通过使用 (3-aminopropyl) triethoxysilane (APTS) 提高膜的机械稳定性来增强柔性硫化 (PbS) 体量子点 (CQD) 太阳能电池. 这提高了耐用性,而不会牺牲可穿戴应用的功率转换效率 (PCE).
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 纳米技术纳米技术
- 可再生能源可再生能源是可再生能源.
背景情况:
- 硫化 (PbS) 体量子点 (CQD) 为柔性太阳能电池提供了出色的性能,包括近红外吸收和空气稳定性.
- 当前灵活的CQD设备受限于CQD膜的机械性能差,阻碍其在可穿戴技术中的使用.
研究的目的:
- 为了提高PbS CQD太阳能电池的机械稳定性.
- 在灵活的CQD设备中保持高功率转换效率 (PCE).
- 为了使CQD太阳能电池在可穿戴设备中的应用.
主要方法:
- 在CQD膜上引入 (3-aminopropyl) triethoxysilane (APTS).
- 通过QD-siloxane定,加强点对点的结合.
- 通过循环曲和裂纹模式分析进行机械应力测试.
主要成果:
- APTS处理显著提高了CQD膜的机械强度.
- 在12000个曲周期 (半径8.3毫米) 后,经过处理的设备保留了88%的初始PCE.
- APTS形成了双极层,增强了开放电路电压 (VOC),并实现了11.04%的PCE.
结论:
- APTS是一种有效的添加剂,可提高柔性PbS CQD太阳能电池的机械稳定性.
- QD-siloxane定策略为强大高效的灵活太阳能电池设备提供了一条道路.
- 获得的高PCE和机械耐用性为可穿戴电子产品的实际应用铺平了道路.


