基矿太阳能电池中的联体工程
Peizhou Li1, Xiangrong Cao1, Jingrui Li1
1Key Laboratory for Physical Electronics and Devices (MoE), Shaanxi Key Lab of Information Photonic Technique, School of Electronic and Information Engineering, Xi'an Jiaotong University, Xi'an, 710049, People's Republic of China.
Nano-micro letters
|July 3, 2023
概括
连接体工程是推进基矿太阳能电池 (PSC) 的关键. 这种方法解决了无矿的挑战,如锡氧化和缺陷,为更高的效率铺平了道路.
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:
- 矿太阳能电池 (PSC) 是有前途的,但毒性是一个主要障碍.
- 锡 (Sn) 基矿提供无替代品,具有优良的内在性能.
- 由于制造方面的挑战,目前基于Sn的PSC效率落后于理论限制.
研究的目的:
- 审查联结体工程在基于Sn的PSC制造中的关键作用.
- 阐明连接体工程如何解决Sn(IV) 空缺和不受控制的核化等问题.
- 通过连接体策略提供改善基于Sn的PSC性能的路线图.
主要方法:
- 专注于在矿膜形成过程中应用的连接体工程策略.
- 检查了前体,核化和散装膜阶段的联结体结合.
- 讨论了连接体在抑制Sn氧化,使缺陷无源化和增强稳定性方面的作用.
主要成果:
- 连接体工程有效地控制了核化,并抑制了Sn (II) 氧化到Sn (IV).
- 缺陷被动化和改善的晶体方向是通过联结体的结合而实现的.
- 基于Sn的PSC的增强稳定性和性能通过连接体策略来证明.
结论:
- 干工程对于克服基于Sn的PSCs的局限性至关重要.
- 这种方法有助于开发高效,稳定的无矿太阳能电池.
- 对连接体设计的进一步研究可以加速基于Sn的PSC技术的商业化.
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