关于埋葬接口的多功能法规,以实现高效的三酸盐矿太阳能电池
Yang Ding1,2, Xiangxiang Feng1,2, Erming Feng1,2
1Hunan Key Laboratory for Super-microstructure and Ultrafast Process School of Physics and Electronics, Central South University, Changsha, 410083, China.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany)
|January 23, 2024
概括
使用N-Chlorosuccinimide (NCS) 的新型接口工程策略显著提高了矿太阳能电池 (PSC) 的效率和稳定性. 这种方法使缺陷无效,并优化矿/锡氧化物接口,以提高性能.
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.
- 半导体物理 半导体物理
背景情况:
- 混合离子矿太阳能电池 (PSC) 提供了有前途的带隙和稳定性.
- 优化矿/锡氧化物 (SnO2) 接口对于高性能PSC至关重要.
- 接口缺陷和能量水平不匹配妨碍了设备的效率和寿命.
研究的目的:
- 开发一个多功能界面修改策略,用于SnO2在PSCs.
- 为了提高 CsFAMA 三级 PSC 的效率和运营稳定性.
- 为了应对矿/SnO2接口设计中的挑战.
主要方法:
- 在SnO2前体溶液中引入N-糖胺 (NCS).
- 利用NCS的C=O组在埋藏的接口上进行缺陷被动化.
- 利用NCS进行现场pH调整和释放矿层中的应力.
主要成果:
- 在 ITO/SnO2/Perovskite/Spiro-OMeTAD/Ag 设备中实现了24.74%的冠军功率转换效率 (PCE).
- 证明了显著的装置稳定性,在室温下40天后保持94.6%的初始PCE,在室温下保持20%的RH.
- 在矿/SnO2接口成功地被动化了无协调的缺陷,并优化了能量水平对齐.
结论:
- 拟议的基于NCS的接口工程是有效和稳定的PSC的多功能方法.
- 这一战略有效地同时解决了多个与接口相关的问题.
- 这些发现为开发更强大,更高性能的矿太阳能电池技术铺平了道路.
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