基于FcPF6的高效和稳定的矿太阳能模块 工程化Spiro-OMeTAD孔运输层
Qing Chang1,2, Yikai Yun3, Kexin Cao2,4
1Pen-Tung Sah Institute of Micro-Nano Science and Technology, Engineering Research Center of Micro-Nano Optoelectronic Materials and Devices, Ministry of Education, Fujian Key Laboratory of Semiconductor Materials and Applications, Xiamen University, Xiamen, 361005, China.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.)
|September 5, 2024
概括
铁六酸 (FcPF6) 的添加稳定了矿太阳能电池,通过防止离子迁移和改善孔提取. 这一突破提高了可扩展光伏模块的设备效率和运行稳定性.
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:
- 用Li-TFSI合的Spiro-OMeTAD是矿太阳能电池 (PSC) 中的关键孔输送层 (HTL),可实现高效率.
- 在HTL中不受控制的离子 (Li+) 迁移阻碍了PSC的稳定性和可扩展性.
研究的目的:
- 为改善PSC稳定性和性能,解决spiro-OMeTAD HTL中的Li+迁移问题.
- 通过一种新的添加剂策略,提高PSC的孔提取和接口稳定性.
主要方法:
- 将铁六酸 (FcPF6) 作为螺旋OMeTAD HTL中的添加剂.
- 研究Fc-Li相互作用以限制Li+运动.
- 使用六酸离子稳定矿接口.
主要成果:
- 在36平方厘米的电力转换效率 (PCE) 达到22.13%,在100平方厘米的矿太阳能模块 (PSM) 达到20.27%.
- 在ISOS-L-1条件下表现出超过1000小时的特殊运行稳定性.
- FcPF6有效地增强了孔提取和抑制了Li+迁移,从而导致稳定的接口.
结论:
- FcPF6作为螺旋OMeTAD的有效添加剂,增强孔提取和关键抑制Li+迁移.
- 这一战略显著提高了大型矿太阳能模块的运行稳定性和效率.
- 基于FcPF6的方法对于高性能,稳定的矿太阳能电池的工业化至关重要.


