消除素空隙使有效的MACL辅助形式米丁矿太阳能电池成为可能
Zhiyong Liu1, Tianxiao Liu1, Meng Li2
1School of Physic, Henan Key Laboratory of Photovoltaic Materials, Henan Normal University, Xinxiang, 453007, China.
Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany)
|December 8, 2023
概括
在矿太阳能电池中的甲基化 (MACl) 由于不均的挥发,会产生素空缺. 添加氨酸甲酸盐 (NH4HCOO) 可以使这些缺陷无效,提高效率和稳定性.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 化学工程是化学工程的重要组成部分.
- 可再生能源可再生能源是可再生能源.
背景情况:
- 甲基化 (MACl) 对于高性能胺矿光伏至关重要.
- 经常忽视MACl的有害影响,例如诱导非静脉测量和素空缺.
研究的目的:
- 调查MACl在矿膜中产生素空缺中的作用.
- 为这些缺陷引入一种被动化策略,以提高设备的性能和稳定性.
主要方法:
- 研究了矿膜形成过程中甲基胺和化离子非同步挥发的情况.
- 在前体溶液中引入氨酸甲酸盐 (NH4HCOO),使素空缺被动化.
- 制造和特征的矿太阳能电池具有和没有被动化策略.
主要成果:
- 证明MACl的添加导致非静态度矿膜和素空缺.
- 展示了HCOO-离子通过与离子形成强固键,有效地使素空缺被动化.
- 实现了功率转换效率 (PCE) 的提高,从21.23%提高到23.72%,而歇斯底里作用是可以忽略的.
- 在N2大气中经过1200小时的操作后,证明了设备的良好稳定性,保留了90%以上的初始PCE.
结论:
- 在MACl辅助的甲胺矿光伏中发现了一种新的素缺陷来源.
- 拟议的甲酸作为素空缺的有效无源化剂.
- 为开发高效和稳定的矿太阳能电池提供了新的途径.
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