延缓稳定叶片涂层倒置矿太阳能电池的离子迁移
Hongwei Zhu1, Bingyao Shao1, Jun Yin2
1Division of Physical Science and Engineering, KAUST Catalysis Center (KCC), King Abdullah University of Science and Technology, Thuwal, 23955, Kingdom of Saudi Arabia.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.)
|November 1, 2023
概括
胺酸 (PABA) 通过减少缺陷和增强离子迁移障碍,通过叶片涂层改善矿太阳能电池 (PSC) 制造. 这导致了高效和稳定的PSC,为商业化铺平了道路.
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:
- 叶片涂层是一种可扩展的矿太阳能电池 (PSC) 制造方法.
- 叶片涂层通常会产生缺陷的矿膜,与旋转涂层相比,颗粒均性差.
- 矿膜中的离子迁移是相隔离和装置不稳定的关键因素.
研究的目的:
- 调查p-aminobenzoic acid (PABA) 作为叶片涂层PSC中的双功能添加剂的使用情况.
- 提高矿膜质量,增强离子迁移障碍,促进均的谷物生长.
- 为了实现高功率转换效率 (PCE) 和PSC的长期稳定性.
主要方法:
- 使用添加PABA的叶片涂层制造PSC.
- 矿膜的特性,包括缺陷密度和粒度均性的表征.
- PSC的性能测试,包括功率转换效率 (PCE) 和在照明和热应力下运行稳定性.
主要成果:
- 添加PABA导致矿膜缺陷较少,并增强了沿着 (100) 面的粒度增长.
- 使用PABA制造的PSC实现了23.32% (0.1厘米2) 和22.23% (1厘米2) 的PCE.
- 在模拟阳光和高温/湿度下连续运行1000小时后,PABA修改后的PSC保留了93.8%的初始效率.
结论:
- PABA是一种有效的添加剂,用于改善太阳能电池应用的叶片涂层矿膜.
- 使用PABA显著提高了PSC的效率和长期稳定性.
- 基于PABA的PSC证明了矿太阳能技术商业化的可行途径.


