立体聚合物网络用于开发机械坚固,灵活的矿太阳能电池,效率接近25%
Yeyong Wu1, Guiying Xu1, Yunxiu Shen1
1Laboratory of Advanced Optoelectronic Materials, Suzhou Key Laboratory of Novel Semiconductor-optoelectronics Materials and Devices, College of Chemistry, Chemical Engineering and Materials Science, Soochow University, Suzhou, 215123, China.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.)
|May 11, 2024
概括
灵活的矿太阳能电池 (pero-SCs) 是有前途的,但受到机械不稳定的影响. 一个新的3D聚合物网络提高了它们的耐用性,在重复曲后显著提高了它们的功率转换效率 (PCE).
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:
- 灵活的矿太阳能电池 (pero-SCs) 为光伏提供了一个有前途的替代方案.
- 它们的实际应用受到机械不稳定性和不清楚的降解机制的阻碍.
研究的目的:
- 分析在机械应力下柔性Pero-SCs的降解行为.
- 开发策略,以抑制结构故障,并提高柔性-SCs的机械稳定性.
主要方法:
- 在机械应力下对柔性Pero-SC进行系统分析.
- 在矿薄膜和接口中加入五甲三烯酸盐,形成3D聚合物网络.
- 评估机械性能 (斯模量,界面性) 和设备性能.
主要成果:
- 结构性故障始于矿膜,并在机械应力下传播到接口.
- 三维聚合物网络有效地降低了模量,提高了接口性.
- 在20,000个曲周期后,灵活的Pero-SC保留了92%的初始功率转换效率 (PCE).
- 实现了创纪录的PCE24.9% (认证的24.48%).
结论:
- 开发的3D聚合物网络显著抑制了柔性Pero-SCs中的裂和分层.
- 这种方法提高了灵活的太阳能设备的机械强度和长期稳定性.
- 这项研究为高性能柔性矿太阳能电池的商业化提供了一条可行的途径.
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