效率>25%的双阶段矿太阳能电池:揭示了矿层隐藏的底面
Fei Wang1,2, Taomiao Wang1, Yonggui Sun1
1Hoffmann Institute of Advanced Materials, Shenzhen Polytechnic university, 7098 Liuxian Boulevard, Shenzhen, 518055, China.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.)
|April 11, 2024
概括
离子液体添加剂有效地管理矿太阳能电池中的剩余化 (PbI2) 集群. 这一策略改善了矿结晶,从而提高了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
- 化学工程是化学工程的重要组成部分.
- 可再生能源可再生能源是可再生能源.
背景情况:
- 矿太阳能电池显示出希望,但受到剩余化 (PbI2) 集群和底部表面缺陷的限制.
- 现有的表面工程方法主要集中在顶部表面,忽视了底部接口.
研究的目的:
- 开发一种新的战略,用于管理剩余的PbI2集群,并提高矿膜质量.
- 研究离子液体在调节矿结晶和提高设备性能方面的作用.
主要方法:
- 在矿形成过程中使用了1--3-甲基酸 (BMIMAc) 离子液作为添加剂.
- 采用深度分辨率放牧发生率广角X射线散射 (GIWAXS) 和底部稀释技术进行分析.
- 通过IL与矿组件的相互作用优化矿结晶过程.
主要成果:
- BMIMAc添加剂有效地减少了剩余的PbI2集群,包括底部表面的集群.
- 形成一个均的多孔PbI2膜有助于更好的前体透和相互作用.
- 实现了25.06%的冠军功率转换效率 (PCE),改善了长期稳定性.
结论:
- 离子液体添加剂为矿薄膜的缺陷管理提供了一个有前途的途径.
- 开发的方法通过解决底部表面问题,显著提高矿太阳能电池的效率和稳定性.
- 这种方法为高性能矿器件制造提供了一个新的途径.


