在柔性矿太阳能电池中优化埋藏的接口,以实现超过24%的效率和长期稳定性
Ruoyao Xu1, Fang Pan2, Jinyu Chen2
1Key Laboratory for Physical Electronics and Devices (MoE) & Shaanxi Key Lab of Information Photonic Technique, School of Electronic Science and Engineering, Xi'an Jiaotong University, Xi'an, 710049, China.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.)
|October 6, 2023
概括
将氨酸化物 (PF) 引入矿太阳能电池的埋藏接口,可以防止相位过渡和降解. 这提高了效率和稳定性,实现了柔性矿器件的创纪录性能.
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:
- 埋藏的接口显著影响矿太阳能电池 (PSC) 形态,缺陷和稳定性.
- 基于FAPbI3的PSC遭受相位不稳定,始于埋藏的接口,阻碍了设备的性能.
研究的目的:
- 为了提高柔性矿太阳能电池的效率和长期稳定性.
- 为了解决FAPbI3矿膜中的相变降解问题.
主要方法:
- 在埋葬的接口上引入氨酸化物 (PF),这是一个含有 ─NH3+ 丰富的分子,具有刚性结合结构.
- 使用PF作为α相FAPbI3形成的模板,并作为界面应力缓解剂.
主要成果:
- PF有效地模拟了α相FAPbI3并防止了相位过渡引起的降解.
- 在灵活的PSC中实现了24.61%的冠军功率转换效率 (认证的23.51%).
- 证明了出色的保质期,轻度浸泡和机械稳定性.
结论:
- 氨酸化物是高性能和稳定的柔性矿太阳能电池的多功能界面修饰剂.
- 开发的接口工程策略显著提高了PSC的效率和耐用性.


