基于碳点和CuInSe2-S/ZnS量子点的高效和稳定的联发光太阳能度器
Lianju Wang1, Yiqing Chen1, Yueling Lai1
1College of Materials Science and Engineering, Sichuan University, Chengdu 610065, P. R. China. yfzhou@scu.edu.cn.
Nanoscale
|November 29, 2023
概括
本研究介绍了使用碳点 (CD) 和铜硫化/硫化 (CuInSeS/ZnS) 量子点 (QD) 的稳定,大面积发光太阳能度器 (LSC). 这些合的LSC为未来的建筑集成光伏 (BIPV) 提供了更高的效率和稳定性.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 可再生能源可再生能源是可再生能源.
- 纳米技术 纳米技术
背景情况:
- 半透明的大面积发光太阳能集中器 (LSC) 对节能建筑至关重要.
- 无机体量子点 (QD) 提供可调节的带隙和高光发光 (PL),但长期稳定性不佳.
- 开发高稳定的QDsLSC对于实际应用是必不可少的.
研究的目的:
- 为了制造高度稳定的,大面积的合LSC.
- 研究基于碳点 (CD) 和近红外 (NIR) 发射CuInSeS/ZnS QDs的LSC的性能和稳定性.
- 证明这些LSC在建筑集成光伏 (BIPV) 的潜力.
主要方法:
- 使用稳定的CD和发光CuInSeS/ZnS QD,制造大面积 (∼100厘米2) 串联的LSC.
- 在一个太阳照明下使用Si二极管参考表征功率转换效率 (PCE).
- 在长时间的紫外线照明后,对光发光 (PL) 排放稳定性的评估.
主要成果:
- 协同使用的LSC实现了0.46%的PCE,单一的CuInSeS/ZnS QD LSC达到0.5%.
- 单个CuInSeS/ZnS QD LSCs表现出高的外部 (2.87%) 和内部 (36.37%) 量子效率.
- 基于CuInSeS/ZnS QD的LSC在8小时的紫外线照射后保留了93.22%的初始PL排放,表现优于未受保护的LSC (∼80%).
结论:
- 通过使用绿色CD和NIR CuInSeS/ZnS QD,成功制造了高效和稳定的合LSC.
- 使用CD显著提高了LSC结构中的QDs的光稳定性.
- 这些先进的LSC对大面积的建筑集成光伏 (BIPV) 应用具有很大的前景.


