对于高性能太阳能电池的动力控制的矿晶体化.
Jinghao Ge1, Ran Chen2, Yabin Ma3
1Key Laboratory of Applied Surface and Colloid Chemistry, Ministry of Education, Shaanxi Key Laboratory for Advanced Energy Devices, Shaanxi Engineering Lab for Advanced Energy Technology, International Joint Research Center of Shaanxi Province for Photoelectric Materials Science, Institute for Advanced Energy Materials, School of Materials Science and Engineering, Shaanxi Normal University, No. 620, West Chang'an Avenue, Xi'an, 710119, China.
Angewandte Chemie (International ed. in English)
|January 25, 2024
概括
研究人员开发了一种新方法来控制太阳能电池的矿结晶. 弹性模量调节可以增强谷物生长,提高功率转换效率和稳定性.
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.
背景情况:
- 矿太阳能电池 (PSC) 在功率转换效率 (PCE) 中呈现出快速发展.
- 控制矿薄膜结晶对于设备性能至关重要.
- 一个关键的挑战是结晶过程中核和奥斯瓦尔德成熟之间的不匹配.
研究的目的:
- 引入一种用于控制矿结晶的新型机制.
- 为了增强核化部位的形成,加快奥斯瓦尔德的成熟.
- 提高PSC的功率转换效率和稳定性.
主要方法:
- 矿薄膜的表面能量从44.9到36.1mN/m减少.
- 采用弹性模量调节来提高谷物可溶性.
- 研究了这些修改对成熟率的影响.
主要成果:
- 成熟率从2.37增加到4.61 Åm⋅s−1.1.
- 经过优化矿膜的生产,PCE的太阳能电池从23.14%提高到25.32%,从23.14%提高到25.32%.
- 实现了优异的热稳定性 (82%的PCE在85°C的800小时后) 和改善的光稳定性.
结论:
- 弹性模量调节是一种可行的方法,可以提高矿薄膜的成熟过程.
- 这种方法为改善PSC性能和耐用性提供了一个新的途径.
- 这些发现有助于推进高效和稳定的矿太阳能电池技术.


