多功能双接口层可实现高效和稳定的倒置矿太阳能电池
Chaofeng Wang1, Yi Guo1, Shuang Liu1
1Department of Microelectronic Science and Engineering, School of Physical Science and Technology, Ningbo University, Fenghua Road 818, Ningbo 315211, China. huanglike@nbu.edu.cn.
Physical chemistry chemical physics : PCCP
|February 23, 2024
概括
使用PFN-Br和3-PyAI的双接口工程显著提高了矿太阳能电池 (PSC) 的性能和稳定性. 这一策略改善了结晶,减少了缺陷,并将功率转换效率提高到22.07%.
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.
- 太阳能光伏发电是如何实现的
背景情况:
- 聚三胺 (PTAA) 基板的疏水性会影响逆转矿太阳能电池 (PSC) 中的矿膜结晶和表面特性.
- 接口工程对于优化PSC性能至关重要.
研究的目的:
- 研究使用PFN-Br和3-PyAI的双接口工程策略,以提高基于PTAA的倒置PSC的性能和稳定性.
- 分析PFN-Br和3-PyAI与矿层的相互作用机制.
主要方法:
- 在PTAA/矿接口插入PFN-Br,以改善接触和结晶.
- 将3-PyAI应用于矿顶部表面以增强接口属性.
- 使用各种表征方法来分析界面相互作用和膜特性.
主要成果:
- 水友界面层减少了薄膜空隙和缺陷.
- 3-PyAI最小化了表面缺陷,优化了能量水平对齐,减少了非辐射重组,促进了电荷转移.
- 优化的设备显示了增强的开通电路电压 (VOC) 和充电因子 (FF),功率转换效率 (PCE) 为22.07%.
结论:
- 使用PFN-Br和3-PyAI的双接口工程是开发高性能和可靠的基于PTAA的PSC的有效策略.
- 优化的设备显示出改善的空气稳定性,在27天后保持80%的性能.
- 观察到增强的反向偏差稳定性,反向断裂电压 (VRB) 达到-2V.


