在富含FA的矿光伏中通过增强核化封装接口的增强核化抑制离子迁移
Jianlin Li1, Zhi Xing2,3, Dengxue Li2
1Department of Polymer Materials and Engineering, School of Physics and Materials Science, Nanchang University, 999 Xuefu Avenue, Nanchang, 330031, China.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany)
|September 15, 2023
概括
本研究引入了基组,以改善矿太阳能电池 (PSC) 的原子层沉积 (ALD). 这种方法提高了设备的稳定性,并实现了22.06%的功率转换效率 (PCE).
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 可再生能源是可再生能源的来源.
- 纳米技术纳米技术
背景情况:
- 原子层沉积 (ALD) 对矿太阳能电池 (PSC) 至关重要,因为它对薄膜特性具有精确的控制.
- 在PSC的ALD方面仍然存在挑战,包括残留有机前体和降低设备性能和稳定的副作用.
研究的目的:
- 为矿太阳能电池开发一种改进的ALD工艺,使用基组作为反应介质.
- 通过创建一个自我封装接口来提高矿太阳能电池的稳定性和效率.
主要方法:
- 从聚乙烯-协同乙酸中利用基组作为四基 (TDMA-Sn) 前体的反应介质.
- 使用模拟和实验验证来研究基和TDMA-Sn.之间的协调.
- 通过ALD沉积的氧化 (SnOx) 薄膜形成一个自我封装的接口.
主要成果:
- 埃斯特群作为易斯基,与TDMA-Sn协调,使同质的ALD-SnOx沉积.
- ALD-SnOx接口有效地阻断了水分和抑制了离子迁移,优化了能量水平对齐以改善载体运输.
- 在恶劣的环境条件下 (85°C/85%RH) 实现了22.06%的冠军功率转换效率 (PCE),并在800小时后保持了85%的初始PCE.
结论:
- 建议使用基组的ALD策略成功地为矿太阳能电池创建了一个自我封装的接口.
- 这种接口显著提高了设备的稳定性和光伏性能.
- 这些发现为开发更耐用,更高效的矿太阳能电池提供了有希望的途径.


