通过喷涂涂层的压力后接口兴奋剂银纳米线顶部电极,以有效地收集双面体PbS量子点太阳能电池中的电荷
Hyejin Lee1,2, Dae-Hee Cho1,3, Chanwoo Lim1,2
1Advanced Photovoltaics Research Center, Korea Institute of Science and Technology, Seoul 02792, Republic of Korea.
ACS applied materials & interfaces
|February 5, 2024
概括
喷涂的银纳米线使双面体量子点太阳能电池 (QDSC) 能够有效地收集电荷. 这一突破克服了以前的局限性,为成功的双面光伏应用铺平了道路.
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:
- 合式PbS量子点太阳能电池 (QDSC) 面临的挑战是后联接处的电荷收集效率低下,阻碍了双面应用.
- 缺乏有效的p-doping策略一直是提高QDSC性能的一个显著限制.
研究的目的:
- 为了增强双面体PbS QDSC中的光载体收集.
- 开发一种新的p-doping策略,以提高后接口性能.
- 为了证明喷涂银纳米线的可行性,用于大面积的双面太阳能电池制造.
主要方法:
- 在双面QDSC中使用喷涂银纳米线 (AgNW) 作为顶部电极.
- 研究了喷雾压力对AgNW形态和白银扩散到活性层的影响.
- 对AgNWs与设备性能相关的形态和电气特性进行了全面的分析.
主要成果:
- 在喷涂过程中通过加压Ag扩散实现了高效的光载体收集和有效的p-doping.
- 在薄膜侧照明下,n-i-p结构的短路电流密度 (Jsc) 超过30 mA/cm2.
- 在49平方厘米的面积上成功制造了50个双面细胞,展示了大面积的加工能力.
结论:
- 喷涂AgNWs为双面QDSC的后连接工程提供了有效的解决方案.
- 开发的方法使有效的电荷收集和深层被动化成为可能,大大提高了设备的性能.
- 这种方法为制造高性能双面体量子点太阳能电池提供了可扩展和功能性的途径.


