23.81%-效率灵活的倒置矿太阳能电池,通过易斯基被动化增强稳定性和灵活性
Jiwen Chen1, Xi Fan1, Jinzhao Wang2
1Ningbo Institute of Materials Technology and Engineering, Chinese Academy of Sciences, Ningbo 315201, China.
ACS nano
|July 11, 2024
概括
三-多) (TTP) 通过改善接口接触,质量和能量水平对齐来增强柔性矿太阳能电池 (PSC). 这为下一代太阳能技术带来了高效率和稳定性.
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.
- 太阳能光伏发电是如何实现的
背景情况:
- 灵活的矿太阳能电池 (PSC) 由于其轻量级和可适应性,提供了有前途的应用.
- 在PSC中的接口和粒度边界缺陷通常会限制其功率转换效率 (PCE) 和长期稳定性.
- 易斯基分子可以使低协调的原子被动化,从而有可能提高PSC的性能.
研究的目的:
- 提高灵活PSC的效率,稳定性和机械灵活性.
- 调查三-多) 氨酸 (TTP) 作为PSC界面被动化的易斯基的作用.
- 在灵活的倒置PSC中实现高功率转换效率 (PCE).
主要方法:
- 矿薄层的接口被动化使用三-多) 素 (TTP).
- 柔性倒置矿太阳能电池 (PSC) 的制造.
- 矿膜质量的表征 (结晶性,缺陷,形态) 和设备性能 (PCE,稳定性).
主要成果:
- TTP处理导致了密切的接口接触,并在孔输送层 (HTL) 上完全沉积矿.
- 经过优化后的矿薄膜呈现出增强的结晶性,减少缺陷,改善形态 (均性,低粗性).
- 灵活的倒置PSC实现了23.81%的高PCE,具有卓越的存储和操作稳定性,以及增强的机械灵活性.
结论:
- 使用TTP的接口被动化是一种有效的策略,可以提高灵活PSC的性能.
- TTP处理显著改善矿膜质量和能量水平对齐,导致更高的PCE.
- 这种方法为高效,稳定和机械坚固的柔性矿光伏提供了一条途径.


