使用EDTA复合体SnO2作为高性能太阳能电池中的电子输送层来修改化矿矿的表面
Nuno Marques1, Santanu Jana1, Manuel J Mendes1
1CENIMAT|i3N, Department of Materials Science, School of Science and Technology, NOVA University Lisbon and CEMOP/UNINOVA Campus de Caparica, Caparica 2829-516 Portugal s.panigrahi@campus.fct.unl.pt.
RSC advances
|April 18, 2024
概括
乙烯基二胺三酸 (EDTA) 复合的氧化锡 (E-SnO2) 提高了矿太阳能电池的性能. 这种新型的电子传输层通过被动化缺陷和优化能量水平来提高效率和稳定性.
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.
- 纳米技术纳米技术
背景情况:
- 金属化物矿太阳能电池 (PSC) 提供有前途的光伏性能.
- 长期稳定性和PSC的效率往往受到表面缺陷的限制.
- 电子传输层 (ETL) 在PSC设备架构中起着至关重要的作用.
研究的目的:
- 调查低温加工的乙烯基二胺三酸 (EDTA) 复合锡氧化物 (E-SnO2) 作为PSC中的ETL的使用.
- 通过表面修改,提高PSC的效率和长期稳定性.
- 了解EDTA处理对SnO2的影响及其与矿层的相互作用.
主要方法:
- 使用E-SnO2作为ETL的PSC的制造.
- 优化E-SnO2度 (7.5%的E-SnO2显示最佳结果).
- 表面特性,缺陷被动化和能量水平对齐的表征.
主要成果:
- 与标准SnO2相比,E-SnO2 ETL显著提高了PSC的效率和稳定性.
- EDTA处理导致在粒边界和薄膜表面的缺陷被动化,归因于PbI2.2的痕迹.
- 优化的E-SnO2导致开放电路电位 (Voc) 从0.82V增加到1.015V.
- 实现了15.51%的稳定功率转换效率.
结论:
- E-SnO2 作为一个有效的ETL来提高PSC的性能.
- 将SnO2与EDTA复合的策略为稳定,高效的PSC提供了一条道路.
- 表面被动化和改进的能量水平对齐是设备增强的关键因素.


