低成本,可扩展的多维矿太阳能电池和模块的制造,辅助机械写字
Hock Beng Lee1, Asmaa Mohamed1,2, Neetesh Kumar3
1Department of Flexible and Printable Electronics, LANL-JBNU Engineering Institute-Korea, Jeonbuk National University, Jeonju, 54896, Republic of Korea.
Small methods
|August 26, 2024
概括
这项研究引入了一种新的1D/3D矿结构,使用化来增强化三化太阳能电池,显著提高光伏的效率和可扩展性.
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.
- 固态物理 固态物理
背景情况:
- 矿太阳能电池 (PSCs) 面临性能和可扩展性方面的挑战,原因是3D形式amidinium三化物 (FAPbI3) 吸收器中的缺陷.
- 表面和粒度边界缺陷限制了基于FAPbI3的PSC的效率和运行稳定性.
研究的目的:
- 开发一种方法来减少缺陷并提高FAPbI3矿的稳定性.
- 通过一种新的多维结构来提高矿太阳能电池的功率转换效率 (PCE) 和可扩展性.
主要方法:
- 在3D FAPbI3矿上通过离子交换在现场形成1D pyrrolidinium lead triiodide (PyPbI3) 覆盖层.
- 制造1D/3D矿膜和随后组装用于太阳能电池和迷你模块测试的设备.
- 薄膜特性,能量带对齐和设备性能指标的表征.
主要成果:
- 1D PyPbI3封闭层有效地使3D FAPbI3矿中的表面和粒度边界缺陷无效.
- 在1D/3DPSC中,获得的PCE为≈23.1% (0.09cm2) 和≈20.7% (1.05cm2).
- 开发了一种机械编写的1D/3D矿迷你模块,具有≈20.6%的PCE和≈270mW的功率输出,超过≈13.0cm2.
结论:
- 1D/3D多维矿结构提供了更好的相位稳定性和无障碍的界面电荷传输.
- 这种方法证明了矿光伏在单元和模块层面的卓越性能和可扩展性.
- 开发的技术显示了低成本,高性能矿太阳能应用的重大前景.


