纳米级的局部接触使得反向无机矿太阳能电池具有20.8%的效率
Sanlong Wang1, Shanshan Qi1, Hongrui Sun1
1Institute of Photoelectronic Thin Film Devices and Technology, Renewable Energy Conversion and Storage Center, National Key Laboratory of Photovoltaic Materials and Solar Cells, Nankai University, Tianjin, China, 300350.
Angewandte Chemie (International ed. in English)
|February 24, 2024
概括
使用3-amino-5-bromopyridine-2-formamide (ABF) 实现了高效的反转无机矿太阳能电池 (IPSC). 这种方法增强了电荷提取和被动化,导致单结IPSC和矿/双联太阳能电池的效率创纪录.
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:
- 无机矿太阳能电池 (IPSCs) 提供热稳定性和合适的带间隙,适用于双重应用.
- 高效率倒置IPSC的挑战包括与缺陷相关的重组和负荷提取不良.
研究的目的:
- 为 CsPbI2.85Br0.15 薄膜开发一种新的表面处理方法,以提高倒置 IPSC 的性能.
- 为了增强电荷提取,减少电子选择界面上的重组损失.
主要方法:
- 在CsPbI2.85Br0.15薄膜上,在甲醇中使用3-amino-5-bromopyridine-2-formamide (ABF) 的动态旋转涂层.
- 使用ABF蚀刻富有缺陷的地下层,形成垂直的PbI2纳米板.
- 使用ABF内的函数组来被动化低协调的Pb2+.
主要成果:
- 获得了20.80%的冠军效率 (认证的20.02%) 对于改善稳定性的倒置IPSC.
- 制造的单立体无机矿/双联太阳能电池 (IPSTSCs) 的效率为26.26%.
- 证明了增强的电子提取和抑制的电子孔重组.
结论:
- 通过ABF处理,有效地消除缺陷,并优化接口,以实现高效的电荷传输.
- 这一战略显著提高了无机矿太阳能电池和合器件的性能和稳定性.


