改善 γ-CsPbI 矿太阳能电池的相位稳定性,使用二氧化三甲硫胺) 溶液
Chanyong Lee1, Kyungjin Chae1, Yohan Ko2
1Department of Energy Environment Policy and Technology, Graduate School of Energy and Environment (KU-KIST Green School), College of Engineering, Korea University, Seoul 02841, Republic of Korea.
ACS applied materials & interfaces
|October 24, 2023
概括
这项研究使用兴奋剂增强酸氧化矿太阳能电池. 这种新的喷雾技术将效率提高到18.56%,并保持了双重太阳能应用的稳定性.
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.
- 固态物理 固态物理
背景情况:
- 氧化 (CsPbI3) 矿太阳能电池提供宽带间隙 (1.651.75 eV),非常适合与太阳能电池配合结构.
- CsPbI3解决有机-无机矿的热稳定性和相分离问题.
- 挥发性添加剂以前改善了CsPbI3的效率,温度处理和稳定性.
研究的目的:
- 为CsPbI3矿太阳能电池引入一种新的 (Ba) 兴奋剂方法.
- 为了抑制CsPbI3.3中不良的三角形相的形成.
- 为了提高 CsPbI3 太阳能电池的功率转换效率和长期稳定性.
主要方法:
- 开发了一种新的兴奋剂方法,使用含有二的抗溶剂喷雾 (三甲硫胺).
- 这种抗溶剂是在CsPbI3薄膜形成的自旋涂层过程中应用的.
- 分析了合膜的结构和光电子特性.
主要成果:
- 兴奋剂的策略有效地抑制了CsPbI3.3.中的三角相的形成.
- 由此产生的CsPbI3矿太阳能电池实现了18.56%的功率转换效率.
- 太阳能电池表现出了显著的稳定性,在经过600小时的运行后保持了93%的初始效率.
结论:
- 通过防溶剂喷进行度兴奋剂是改善CsPbI3矿太阳能电池性能的一种可行的方法.
- 这种技术提高了宽带间隙矿太阳能电池的效率和运行稳定性.
- 这些发现支持Ba-doped CsPbI3在先进的并联太阳能电池应用中的潜力.


