在多晶化物洛夫斯基特中埋藏界面的应变工程和素补偿
Bin Zhou1, Chuanzhen Shang1, Chenyun Wang1
1Frontiers Science Center for Flexible Electronics (FSCFE), Xi'an Institute of Flexible Electronics (IFE) & Xi'an Institute of Biomedical Materials and Engineering (IBME), Northwestern Polytechnical University, Xi'an, Shaanxi 710072, China.
Research (Washington, D.C.)
|February 23, 2024
概括
一种新的混合预嵌入策略提高了透性,并减少了矿太阳能电池中的应变. 这种方法将功率转换效率提高到23.74%,并提高了设备的稳定性.
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.
- 太阳能光伏发电是如何实现的
背景情况:
- 倒置矿太阳能电池 (PSC) 面临着穿孔输送层的挑战,导致不良湿和接口问题.
- 聚晶化物矿的生长加剧了应变和异质性,阻碍了载体运输,并导致组成缺陷.
研究的目的:
- 开发一个多功能混合预嵌入策略,以提高基板的可湿性.
- 为了减轻倒置PSC中埋藏界面的应变和异质性.
主要方法:
- 采用了使用有机多电解质和伊米达盐的混合预嵌入策略.
- 该策略改善了基质的湿透性,从而减少了矿膜中的残余应变.
- 实现了素补偿,Pb2+协调,界面形态和缺陷重组的调节.
主要成果:
- 减少矿薄膜的残余应变和改善界面特性.
- 在1.62 eV带隙装置中实现了21.93%的功率转换效率 (PCE),在1.55 eV带隙装置中实现了23.74%的功率转换效率.
- 证明了增强的稳定性:在20%的相对湿度下960小时后91%的初始效率,在65°C下680小时的T80.
结论:
- 混合预嵌入策略有效地解决了反转PSC中的湿度,应变和异质性问题.
- 这种方法显著提高了矿太阳能电池的功率转换效率和运行稳定性.
- 该策略的多功能性是由其成功应用于不同的矿带隙的成功应用.


