通过化物添加工程改善高效甲基不含的矿太阳能电池的热稳定性
Pan Deng1, Weideren Dai1, Yanzhuo Gou1
1Key Laboratory for the Green Preparation and Application of Functional Materials, Ministry of Education, Hubei Key Laboratory of Polymer Materials, School of Materials Science and Engineering, Hubei University, Wuhan 430062 China.
ACS applied materials & interfaces
|May 21, 2024
概括
在矿太阳能电池中添加化 (BACl) 和二氧化 (SnO2) 的电子传输层显著减少了缺陷. 这种优化增强了电荷提取,提高了设备的效率和稳定性.
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.
- 固态物理 固态物理
背景情况:
- 二氧化 (SnO2) 是矿太阳能电池 (PSC) 的首选电子输送层 (ETL),因为它具有有利的特性.
- 在SnO2和ETL-矿连接处的接口缺陷可能会导致能量损失,降低开通电路电压 (Voc) 和整体设备性能.
研究的目的:
- 优化矿太阳能电池内部的接口,以提高效率和稳定性.
- 调查将丁化 (BACl) 引入SnO2 ETL对设备性能的影响.
主要方法:
- 将丁化 (BACl) 纳入SnO2电子输送层.
- 修改后的SnO2薄膜和矿太阳能电池设备的特性.
- 分析接口缺陷密度,电荷提取和光伏性能.
主要成果:
- 优化的SnO2膜与BACl添加有效地减轻了接口缺陷密度和改善了电荷提取.
- 甲 (BA+) 和 (Cl-) 离子使缺陷无源化,在SnO2中增强了电荷传输,并促进了矿颗粒的生长.
- Voc增加了70mV,导致冠军功率转换效率为22.86%.
结论:
- 丁化是优化矿太阳能电池中SnO2ETL的有效添加剂.
- 该战略显著提高了PSC的效率和长期稳定性,未封装的设备在1000小时后保持了90%的效率.
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