生物质衍生自吸附碳纳米板使矿太阳能电池具有强大的孔运输层和离子缓冲器
Lele Qiu1,2, Ming Xu1, Wanyu Tian1
1Key Laboratory of Coal Processing and Efficient Utilization, China University of Mining and Technology, Xuzhou, Jiangsu, 221116, China.
ChemSusChem
|September 3, 2024
概括
添加碳纳米薄膜通过防止离子扩散和泄漏,提高矿太阳能电池 (PSC) 的稳定性. 这提高了热稳定性和效率,为商业应用铺平了道路.
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 化学 化学
背景情况:
- 矿太阳能电池 (PSC) 面临商业化挑战,原因是和泄漏的降解.
- 孔输送层 (HTL) 对PSC性能至关重要,但容易降解.
- 开发稳定和高效的HTL是推进PSC技术的关键.
研究的目的:
- 开发一种新的离子缓冲材料,用于PSC中强大的HTL.
- 提高PSC的热稳定性和运行寿命.
- 为了减轻PSC退化导致的泄漏和环境影响.
主要方法:
- 从生物质中制备含有的超薄碳纳米板 (Co(III) -CNS).
- 将Co ((III) -CNS纳入HTL以创建离子缓冲层.
- 测试CO(III) -CNS合PSC的热稳定性,效率和泄漏.
主要成果:
- Co(III) -CNS促进了孔运输材料的氧化,并在热应力下保持了HTL的完整性.
- III-CNS的独特结构减轻了物种的腐蚀作用.
- 在85°C下720小时后,合Co-III-CNS的PSC保留了超过80%的初始功率转换效率.
- 由于与Co(III) -CNS.的化学相互作用,观察到有效的泄漏缓解.
- 获得了22.32%的冠军功率转换效率.
结论:
- III-CNS作为有效的离子缓冲材料,显著提高PSC的热稳定性和寿命.
- 开发的HTL策略解决了关键的降解途径,提高了设备的强度.
- 这种方法通过提高稳定性和减少环境问题,为公共服务公司的商业可行性提供了一个有希望的解决方案.


