多功能乙氨基中间层,用于高效率和耐久性薄矿太阳能电池
Xuefei Ren1, Shuqi Wang1, Hengzhuo Cai1
1Guangdong Provincial Key Laboratory of Quantum Engineering and Quantum Materials, South China Academy of Advanced Optoelectronics, South China Normal University, Guangzhou 510006, China.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids
|September 12, 2024
概括
锡基矿太阳能电池 (PSC) 使用 (II) 酸 (Pb) (SCN) 2) 作为抗氧化剂和乙氨基 (ACE) 进行界面修改,提高性能和减少缺陷,提高了效率和稳定性.
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:
- 基于锡的矿太阳能电池 (PSC) 由于Sn2+氧化和缺陷,效率低,稳定性差.
- 公共服务中心的快速结晶率加剧了这些问题,阻碍了与以为基础的同行相比的业绩.
研究的目的:
- 提高基于锡的PSC的光伏 (PV) 性能和稳定性.
- 为了解决Sn2+氧化,并通过使用特定的添加剂和接口修改来改善薄膜质量.
主要方法:
- 在矿前体中加入少量 (II) 硫酸 (Pb (SCN) 2) 作为抗氧化剂.
- 修改了使用乙氨基 (ACE) 的聚3,4-乙烯二氧化硫:聚乙硫酸 (PEDOT:PSS) /矿接口.
主要成果:
- 结合Pb(SCN) 2和ACE处理优化了能量水平对齐,并抑制了Sn2+氧化,减少了陷状态密度.
- 协同效应导致减少非辐射重组,增强载体运输,改善光伏性能和稳定性.
- 修改后的未密封PSC实现了12.04%的冠军效率,并在N2中2100小时后保留了99%的初始PCE,表现优于参考细胞.
结论:
- Pb(SCN) 2抗氧化剂和ACE界面修饰的协同方法显著提高了锡基PSC的效率和稳定性.
- 这一策略有效地减轻了Sn2+氧化和缺陷,为更强大,更高效的基矿太阳能技术铺平了道路.
- 修改后的PSC表现出增强的稳定性,即使在潮湿的空气条件下,也没有封装.


