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Updated: Jun 22, 2025

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Published on: February 3, 2021
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基于硫基的孔运输材料具有增强的缺陷被动化能力,用于高效和稳定的矿太阳能电池
Junhong Tan1, Rong Tang2, Ruiqin Wang3
1Chongqing Key Laboratory for Advanced Materials and Technologies of Clean Energy, School of Materials & Energy, Southwest University, Chongqing, 400715, P.R. China.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany)
|June 27, 2024
概括
含有硫基 (CS) 基的新有机分子通过改善缺陷被动和孔运输来增强矿太阳能电池 (PSC). 这导致PSC的功率转换效率 (PCE) 和稳定性更高.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 太阳能光伏发电是如何实现的
- 有机化学 有机化学
背景情况:
- 有机孔运输材料 (HTM) 对矿太阳能电池 (PSC) 至关重要.
- 开发具有缺陷被动化能力的HTM可以提高PSC的效率和稳定性.
- 甲基 (CS) 组显示出在HTM中改善缺陷被动化的潜力.
研究的目的:
- 为了合成和评估新的有机分子含有 thiocarbonyl (CS) 和 carbonyl (CO) 功能组作为 PSC 的 HTM.
- 调查CS组对缺陷被动化和孔运输特性的影响.
- 评估使用这些新型HTM的PSC的性能和稳定性.
主要方法:
- 有机分子FN-O (含CO) 和FN-S (含CS) 的合成.
- 在传统PSC设备中使用FN-S和FN-O作为HTM的应用.
- 描述PSC性能,包括功率转换效率 (PCE),并评估长期和运行稳定性.
主要成果:
- 在 FN-S 中的 CS 组表现出优异的缺陷被动化,与 FN-O 中的 CO 组相比.
- FN-S 展现出出色的挖孔和运输能力.
- 采用FN-S的传统PSC实现了显着的23.25%的PCE,增强了长期和运营稳定性.
结论:
- 将碳基 (CO) 转化为硫基 (CS) 基是一种有效的策略,可以提高PSC中的HTM性能.
- 通过CS组提供的改进的缺陷被动化直接促进了更高的设备效率和稳定性.
- 本研究提出了一种简单而强大的方法,用于设计高效和稳定的矿太阳能电池的先进HTM.

