对高效 NiOx - 基倒置矿太阳能电池的表面重建
Nan Yan1, Yang Cao1, Zhiwen Jin2
1Key Laboratory of Applied Surface and Colloid Chemistry, Ministry of Education, Shaanxi Key Laboratory for Advanced Energy Devices, Shaanxi Engineering Lab for Advanced Energy Technology, School of Materials Science and Engineering, Shaanxi Normal University, Xi'an, 710119, China.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.)
|May 3, 2024
概括
本研究介绍了一种表面重建策略,通过管理化分子来提高矿太阳能电池 (PSC) 的效率. 这种方法提高了下一代太阳能技术的设备性能和稳定性.
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:
- 功能性剂通过表面工程提高矿太阳能电池 (PSC) 的性能.
- 影响设备性能的内在分子特性经常被忽视.
研究的目的:
- 制定一个表面重建战略,以提高反转PSC的效率.
- 为了减轻结合 (LC) 分子的不良影响,使用Bathocuproine (BCP) 作为模型.
主要方法:
- 使用BCP作为代表性LC分子,采用了表面重建策略.
- BCP分子被溶解并被矿表面未协调的Pb2+离子特别捕获.
- 这防止了不利的n型兴奋剂,导致表面被动化.
主要成果:
- 该BCP分子在矿表面表现出显著的被动化效应.
- 这导致了公开电路电压 (VOC) 的显著增加.
- 基于NiOx的倒置PSC实现了创纪录的功率转换效率25.64%,达到25.64%.
结论:
- 表面重建策略有效地提高了反向PSC的效率和稳定性.
- 经过处理的PSC在约1500小时的环境暴露后保持了超过80%的初始效率.
- 这种方法为开发稳定和高性能矿太阳能电池提供了有希望的途径.


