对具有高效率和机械稳定性的柔性矿太阳能电池进行埋葬接口优化
Dengjie Zhao1,2, Chenxi Zhang1,2, Jingkun Ren1,2
1College of Electronic Information and Optical Engineering, Key Lab of Advanced Transducers and Intelligent Control System, Taiyuan University of Technology, Taiyuan, 030024, China.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany)
|December 6, 2023
概括
融入氧化锡 (SnO2) 电子传输层的酸 (PA) 通过减少缺陷和应变,显著提高矿太阳能电池 (PSC) 的效率和稳定性. 这一战略提高了灵活和刚性PSC的性能和耐用性.
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:
- 矿太阳能电池 (PSC) 由于缺陷诱导的重组和残余应变,效率和稳定性下降.
- 灵活的PSC (f-PSC) 特别容易受到机械应力导致的性能下降的影响.
研究的目的:
- 通过解决缺陷诱导的重组和残余应变,制定提高PSC效率和稳定的战略.
- 研究将植物酸 (PA) 纳入SnO2电子传输层 (ETL) 的效果,以提高PSC的性能.
主要方法:
- 将植物酸 (PA) 纳入SnO2中,以创建一个改性电子传输层 (ETL).
- 通过Sn悬浮键的被动化和SnO2导电性和电子移动性的增强.
- 提高矿结晶质量,减少接口/批量缺陷.
- 减轻矿薄膜的残余应变,并优化能量水平对齐.
主要成果:
- SnO2-PA ETL使缺陷无源化,增强电荷传输,并提高矿膜质量.
- 优化的灵活PSC (f-PSC) 实现了21.08%的冠军功率转换效率 (PCE),而刚性PSC达到21.82%.
- 在5000个曲周期后,优化的f-PSC保留了80%的初始PCE,与控制装置相比,显示出更高的机械耐用性 (49%的保留率).
结论:
- 将植物酸纳入SnO2 ETL是提高矿太阳能电池效率和稳定性的有效策略.
- 开发的方法显著减少了缺陷和应变,从而提高了设备性能和长期的操作稳定性,特别是在灵活的应用中.


