格子应变调节和素空隙被动化使得高性能的基于米丁的矿太阳能电池成为可能
Yansheng Sun1, Wenjing Miao2, Weiwei Sun1
1Key Laboratory of Bio-inspired Smart Interfacial Science and Technology of Ministry of Education, School of Chemistry, Beihang University, Beijing, 100191, China.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany)
|August 6, 2024
概括
将酸盐添加到formamidinium酸透太阳能电池中,通过减轻离子问题和减少泄漏,提高了效率和稳定性. 这一创新提高了功率转换效率和设备寿命.
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:
- 化 (FAPbI3) 是矿太阳能电池 (PSC) 的有前途材料,因为它具有最佳的带隙和热稳定性.
- 然而,基于FAPbI3的PSC受到化离子迁移和formamidine离子的晶格应变引起的效率和稳定性降低.
研究的目的:
- 为了提高FAPbI3矿太阳能电池的效率和运行稳定性.
- 解决PSC中离子挥发性,迁移和格子应变的问题.
主要方法:
- 将甲酸盐 (PbFa) 加入到矿前体溶液中.
- 研究PbFa对化物空位缓解,晶格应变和离子迁移的影响.
主要成果:
- 形式添加有效地减少了化物空缺,并引入了有利的拉伸应变,增强了矿的性能.
- 甲酸盐离子与矿网格固定离子的强烈协调,减少泄漏并提高安全性.
- 冠军的功率转换效率 (PCE) 通过Ag电极从22.15%提高到24.32%.
- 未封装的PSC在气氛中1440小时后保留了90%的初始PCE,显示出了显著的稳定性.
- 设备在光线,热量和湿度压力下表现得更好.
结论:
- 酸盐是一种有效的添加剂,可以提高FAPbI3矿太阳能电池的性能和稳定性.
- 该战略成功地减轻了固有的材料限制,为更强大,更有效的PSC铺平了道路.
- 这种方法提高了设备的操作安全性和环境兼容性.


