对矿薄膜的被动化路径进行工程设计,以实现高性能太阳能电池
Liangzheng Zhu1,2, Shendong Xu2,3, Guozhen Liu2
1Anhui Key Laboratory of Low-Energy Quantum Materials and Devices, High Magnetic Field Laboratory, Hefei Institutes of Physical Science, Chinese Academy of Sciences Hefei 230031 P. R. China fzhang@hmfl.ac.cn.
Chemical science
|April 19, 2024
概括
为矿太阳能电池 (PSC) 优化缺陷被动化方法 (DPM) 是非常重要的. 使用三 (pentafluorophenyl) (BCF) 作为添加剂,最好的DPM显著提高PSC的效率和稳定性.
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.
- 太阳能光伏发电是如何实现的
背景情况:
- 矿太阳能电池 (PSC) 患有各种缺陷,限制其性能和稳定性.
- 有效的缺陷被动化对于推进PSC技术至关重要.
- 了解不同缺陷被动化方法 (DPM) 的影响,是选择最佳策略的关键.
研究的目的:
- 调查三 (pentafluorophenyl) (BCF) 作为PSC中的被动化添加剂的有效性.
- 评估使用BCF进行矿膜修饰的三种不同的DPM.
- 确定最佳的DPM来提高PSC的效率和稳定性.
主要方法:
- 使用化三 (pentafluorophenyl) (BCF),一种疏水性易斯酸,作为一种被动化添加剂.
- 使用涉及BCF的三种不同的DPM,包括将其溶解在矿前体和/或抗溶剂中.
- 描述修改后的矿膜,并评估产生的PSC装置的性能和稳定性.
主要成果:
- 在抗溶剂中溶解的BCF的DPM有效地抑制了多种缺陷,抑制了不必要的δ阶段,并提高了设备的稳定性.
- 涉及BCF在前体和抗溶剂中的DPM导致膜缺陷 (裂,空隙) 和性能降低.
- 基于BCF的优化DPM使PSC实现了22.86%的效率,可忽略不计的歇斯底里和增强的整体稳定性.
结论:
- 选择和优化DPM显著影响PSC的性能,与选择被动化添加剂相当.
- 在抗溶剂中溶解BCF代表了对矿缺陷被动化的优越DPM策略.
- 使用BCF的优化DPM为高效和稳定的矿太阳能电池提供了一个有希望的途径.


