工作功能 调节碳电极以促进在孔运输层中提取电荷的功能 无层矿太阳能电池
Yanzhuo Gou1, Jiayi Zhang2, Bowen Jin1
1Hubei Collaborative Innovation Center for Advanced Organic Chemical Materials, Key Laboratory for the Green Preparation and Application of Functional Material, Hubei Key Laboratory of Polymer Materials, School of Materials Science and Engineering, Hubei University, Wuhan, 430062, China.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany)
|May 14, 2024
概括
这项研究通过添加氧化来增强基于碳的矿太阳能电池 (C-PSC) 中的孔挖掘. 这提高了功率转换效率 (PCE),并改善了高效,可涂装太阳能设备的长期稳定性.
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) 显示出高功率转换效率 (PCE),但由于成本和稳定性而面临商业化障碍.
- 无孔输送层 (HTL) 的碳基PSC (C-PSC) 提供了一个潜在的解决方案,但由于接口能量损失,其PCE很低.
研究的目的:
- 为了提高C-PSC中碳电极的挖孔能力.
- 提高电力转换效率 (PCE) 和C-PSC的长期稳定性.
主要方法:
- 将功能性 (II III) 氧化物 (Mn3O4) 纳入碳电极.
- 通过改变Mn3O4含量来调整碳电极的工作功能 (WF).
- 界面特性和设备性能的表征.
主要成果:
- 优化的Mn3O4添加有效调整了碳电极的工作功能 (WF).
- 改进的接口电荷传输导致功率转换效率 (PCE) 为19.03%.
- 这种C-PSC的机械性能得到了改善,在储存2000小时后,它保留了90%的初始PCE.
结论:
- 功能性氧化是一种可行的策略,用于制造高效,可涂料,无HTL的C-PSC.
- 该方法解决了C-PSC绩效和稳定的关键挑战.
- 这项工作为更具商业可行性的矿太阳能技术铺平了道路.


