佩洛夫斯基特太阳能电池中MXene增强的纳米级光传导通过导电原子力显微镜揭示了
Shrabani Panigrahi1, Santanu Jana1, Tomás Calmeiro1
1CENIMAT|i3N, Department of Materials Science, School of Science and Technology, NOVA University Lisbon and CEMOP/UNINOVA, Campus de Caparica, 2829-516 Caparica, Portugal.
ACS applied materials & interfaces
|December 19, 2023
概括
通过提高电子输送层中的纳米级电荷流量,MXene纳米板显著提高了矿太阳能电池的性能. 这提高了电流的产生和整体设备的效率.
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) 是一个有前途的光伏技术.
- 由于功能组终结和氧化,MXene材料具有独特的特性.
- 电子输送层 (ETL) 对于PSC中有效的电荷提取至关重要.
研究的目的:
- 调查MXene集成到TiO2ETL对PSC性能的影响.
- 为了绘制纳米尺度光伏特性,并了解微观电荷流.
- 评估MXene@TiO2对谷物电流和光电流产生的影响.
主要方法:
- 使用MXene@TiO2 ETL的PSC和使用TiO2 ETL的参考PSC的制造.
- 使用光导原子力显微镜 (pcAFM) 进行纳米尺度绘制.
- 同时测量形态和电流在各种应用于电压,而无背接.
主要成果:
- 基于MXene@TiO2的PSC显示,与TiO2的PSC相比,在谷物中增强了电流流量.
- 在MXene集成的PSC中,平均局部光电流是零偏差的参考PSC的几倍.
- 在纳米尺度上观察到短路电流的显著变化,即使在形态上相似的区域.
结论:
- 与MXene集成的ETL有潜力显著提高PSC中的纳米级光导.
- 整合MXene可以改善活性层的固有特性.
- MXene@TiO2 ETL为提高多晶光伏设备的性能提供了一个可行的策略.


