埋葬接口工程使有效和1960小时的ISOS-L-2I稳定倒置矿太阳能电池成为可能
Lin Li1,2, Mingyang Wei3, Virginia Carnevali4
1Michael Grätzel Center for Mesoscopic Solar Cells, Wuhan National Laboratory for Optoelectronics, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, 430074, China.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.)
|August 26, 2023
概括
研究人员使用分子添加剂BT-T.开发了矿太阳能电池 (PSC) 的现场被动化. 这种方法提高了效率和稳定性,克服了商业可行性埋葬接口的挑战.
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:
- 高性能矿太阳能电池 (PSC) 需要界面被动化才能达到最佳效率.
- 在PSC中被埋接口被动化是具有挑战性的,因为在矿沉积过程中添加溶解.
研究的目的:
- 克服PSC中埋藏接口被动化的局限性.
- 为提高PSC的性能和稳定性制定一个现场被动化策略.
主要方法:
- 在矿前体溶液中加入基于烯酸的分子添加剂 (BT-T).
- 利用经典和初始分子动力学模拟来研究BT-T在埋藏界面上的自组.
- 用BT-T被动化进行倒置结构PSC的制造和测试.
主要成果:
- 在矿和氧化层之间的埋藏界面上,BT-T自发自组.
- 在接口上实现了便利的孔转移和抑制的电荷重组.
- 在1.0平方厘米的PSC中,证明功率转换效率 (PCE) 为23.48%.
- 报告的高运行稳定性,在1960小时的65°C连续照明后,保持了95.4%的初始PCE.
结论:
- 在现场使用BT-T进行埋藏接口被动化是高性能和稳定的PSC的有效策略.
- 开发的方法解决了矿太阳能技术商业化的关键挑战.


