稳定且无的聚烯封装矿太阳能电池
Shahriyar Safat Dipta1, Andrew J Christofferson2, Priyank V Kumar3
1School of Photovoltaic and Renewable Energy Engineering, University of New South Wales, Sydney, New South Wales, 2052, Australia.
Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany)
|June 18, 2024
概括
这项研究引入了天然多纳米封装用于化矿矿太阳能电池,增强稳定性并解决泄漏问题. 这种具有成本效益,可扩展的方法提高了设备的寿命和环境安全.
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.
- 环境科学 环境科学
背景情况:
- (Pb) 化物矿太阳能电池 (PSC) 提供与相比较的高功率转换效率.
- 然而,公共服务公司面临着水分不稳定性和与 (Pb) 毒性相关的环境问题.
- 之前试图独立解决这些问题的尝试取得了有限的成功.
研究的目的:
- 为Pb-化物PSC开发一个通用纳米封装平台,同时解决湿度不稳定性和Pb安全性.
- 评估拟议的封装方法的可扩展性,成本效益和性能.
主要方法:
- 开发了一种使用天然多的可处理溶液的纳米封装平台.
- 封装过程在速度 (5分钟) 和成本 (≈1.6美元/m2) 方面得到了优化.
- 封装PSC经过长期稳定性测试 (2000小时和7000小时) 和模拟降雨条件.
主要成果:
- 封装PSC的功率转换效率达到了20.7%.
- 设备在2000小时后保持高达80%的峰值性能,在7000小时后保持70%的峰值性能.
- 聚烯封装剂在模拟降雨下有效捕获释放的Pb离子,保持Pb水平低于15ppb安全饮用水值.
结论:
- 天然多纳米封装提供了一个可扩展的,具有成本效益的解决方案,用于提高合物矿太阳能电池的稳定性和安全性.
- 这种方法同时减轻了水分退化和环境污染,为更可行的PSC技术铺平了道路.
- 富含甲基醇的封装剂化Pb离子的能力证明了其在降解的太阳能电池应用中对环境修复的潜力.


