向高效的γ-CsPbI3矿太阳能电池的低温加工方向迈进
Zongbao Zhang1,2, Ran Ji1,2, Yvonne J Hofstetter1,2
1Chair for Emerging Electronic Technologies, Technische Universität Dresden Nöthnitzer Straße 61 01187 Dresden Germany yana.vaynzof@tu-dresden.de.
概括
研究人员开发了一种低温方法,用于稳定的无机化酸矿矿太阳能电池 (PSC). 引入乙-1,2-二二氧化 (EDAI2) 和调节酸提高了这些先进的光伏设备的效率和稳定性.
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.
- 太阳能光伏发电是如何实现的
背景情况:
- 无机酸 (CsPbI3) 矿太阳能电池 (PSCs) 提供了卓越的热稳定性和合适的带隙,适用于双重应用.
- 高性能CsPbI3 PSC的低温制造仍然是一个重大挑战.
研究的目的:
- 开发一种新的低温制造方法,用于高效和稳定的马-CsPbI3 PSC.
- 调查乙-1,2-二二氧化 (EDAI2) 和酸 (Pb(OAc) 2) 在促进玛-CsPbI3形成和稳定中的作用.
主要方法:
- 使用一种新方法制造CsPbI3 PSC,该方法涉及EDAI2和前体溶液中的受控Pb(OAc) 2含量.
- 在 CsPbI3 逆向架构太阳能电池中优化孔运输层.
- 评估设备在环境条件下的效率和长期稳定性.
主要成果:
- 新方法成功地促进了在较低温度下所需的玛-CsPbI3相的形成和稳定.
- 观察到膜结晶性,形态和载体重组的改善.
- 优化的倒置PSC实现了高达16.6%的功率转换效率.
- 在室温和弱光条件下,封装设备在25天后保留了97%的初始效率.
结论:
- 由于EDAI2和Pb(OAc) 2的协同作用,可以在低温下高效稳定地制造玛-CsPbI3 PSC.
- 这种方法克服了CsPbI3 PSC性能和稳定的以前的局限性.
- 这些发现为稳定,高性能的基于CsPbI3的太阳能电池的实际应用铺平了道路.


