高结晶性-胺罗夫斯基特制剂的叶片涂层
Anaël Jaffrès1,2, Mostafa Othman1, Felipe Saenz2
1École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), IEM, PV-Lab, Rue de la Maladière 71b, 2000 Neuchâtel, Switzerland.
ACS applied materials & interfaces
|July 1, 2024
概括
研究人员使用两个添加剂开发了一种可扩展的叶片涂层方法,用于高效的矿太阳能电池. 这一过程最大限度地减少了缺陷,并增强了稳定,高性能矿太阳能模块的晶体生长.
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.
- 化学工程是化学工程的重要组成部分.
背景情况:
- 有效和稳定的矿太阳能模块的可扩展制造对于商业化至关重要.
- 当前的制造方法往往难以实现大面积的统一性和缺陷控制.
研究的目的:
- 开发一种可扩展的涂层工艺,用于高质量的矿膜.
- 研究易斯基添加剂在改善矿结晶和薄膜形态学中的作用.
- 为了证明叶片涂层矿太阳能电池的性能.
主要方法:
- 制造Cs$_{0.15}$FA$_{0.85}$PbI$_{3}$矿膜,使用N,N'-二甲基氨酸和氨酸添加剂涂层.
- 使用选区电子衍射 (SAED) 来分析晶体结构和堆叠故障的表征.
- 通过富里埃变换红外光谱学 (FTIR) 和现场光学吸收来分析结晶机制.
- 矿太阳能电池的制造和测试.
主要成果:
- 成功地通过叶片涂层在大面积上制造出高质量的Cs_{0.15}$FA_{0.85}$PbI_{3}$矿膜.
- 在α-FAPbI$_{3}$阶段,SAED揭示了最小化的堆叠故障,表明了更好的晶体质量和缩放潜力.
- 尿素添加剂在矿结晶中发挥了重要作用,使激活能量从114 kJ/mol降低到49 kJ/mol.
- 叶片涂层太阳能电池在1厘米的光圈面积上达到16.9%的最大效率.
结论:
- 结合N,N'-二甲基氨酸和氨酸,可以通过叶片涂层进行可扩展,高质量的矿膜制造.
- 添加剂促进缺陷最小化和增强结晶动力学,从而改善膜形态和太阳能电池性能.
- 这种方法对工业生产高效和稳定的矿太阳能模块具有重大前景.
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