在Sn-Pb矿太阳能电池中通过选择性分子相互作用来调节组件分布
Wenxiao Zhang1, Haobo Yuan1, Xiaodong Li1
1School of Physics and Electronic Science, Engineering Research Center of Nanophotonics & Advanced Instrument, Ministry of Education, East China Normal University, Shanghai, 200241, China.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.)
|June 16, 2023
概括
添加硫酸酸使锡矿膜均化,提高太阳能电池的效率和稳定性. 这一进步解决了锡矿太阳能电池 (PSC) 中的重组损失.
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:
- 锡- (Sn-Pb) 矿太阳能电池 (PSC) 由于其可调节的带隙,显示出希望,但与仅PSC相比,性能差距受到阻碍.
- 二元矿薄膜中不均的Sn/Pb比率导致异常连接失序和显著的重组损失,限制了设备的效率.
- 改善Sn-Pb矿膜内的组件和能量分布对于提高PSC性能和稳定性至关重要.
研究的目的:
- 开发一种具有均成分和能量分布的Sn-Pb矿膜.
- 减轻重组损失,提高Sn-PbPSC的效率和稳定性.
- 调查酸盐 (HS) 在控制Sn-Pb矿膜结晶和稳定性方面的作用.
主要方法:
- 将酸硫酸盐 (HS) 引入锡矿前体溶液中.
- 利用HS形成键网络并与FASnI3协调,影响结晶运动.
- 利用硫酸盐离子 (SO4^2-) 和Sn^2+之间的强键,抑制锡氧化,促进均膜的形成.
主要成果:
- 获得了一种均的Sn-Pb矿膜,具有均的成分和能量分布.
- 降低了锡矿的结晶率,使其与矿相匹配.
- 通过SO4^2-和Sn^2+结合抑制了锡的氧化.
- 显著改善了0.91V的开放电路电压 (V_OC).
- 在Sn-Pb PSCs中实现了23.17%的高功率转换效率 (PCE).
- 由于结和强相互作用,提高了设备的热,存储和空气稳定性.
结论:
- 硫酸酸是一种有效的添加剂,用于制造均的Sn-Pb矿膜.
- 这种以HS为媒介的方法显著提高了Sn-Pb PSC的效率和V_OC.
- Sn-Pb PSCs的增强稳定性归因于HS引入的独特的结合相互作用.
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