通过蒸汽-固体反应制造的高效倒置矿太阳能电池的增强埋藏接口工程
Yichen Dou1, Pin Lv2, Zhangwei Yuan1
1State Key Lab of Advanced Technologies for Materials Synthesis and Processing, Wuhan University of Technology, 122 Luoshi Road, Wuhan, Hubei, 430070, China.
Small methods
|September 16, 2024
概括
这项研究通过使用AlOx和F-PTABr层来增强矿太阳能电池,以提高热稳定性和效率. 这些改造使得先进的/矿合器件的高温制造成为可能.
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:
- 蒸汽沉积的倒置矿太阳能电池 (PSC) 提供高效率和协同兼容性.
- 自组装单层 (SAM) 孔输送层 (HTL) 的热承受性较低,限制了高温制造 (>160°C).
研究的目的:
- 增强PSC的埋藏界面,以提高热稳定性和效率.
- 为了实现PSC的高温制造工艺,特别是/矿联应用.
主要方法:
- 采用使用AlOx介电层和F-化 (F-PTABr) 的双修改策略.
- 在高温蒸汽沉积 (170°C) 过程中,AlOx可以防止SAM分子扩散.
- F-PTABr调节矿晶体的生长,并减少界面缺陷.
主要成果:
- 通过AlOx/F-PTABr处理,获得了均的,无孔的矿膜,并提高了晶体质量.
- 在反向PSC中实现了21.53%的冠军功率转换效率 (PCE).
- 在85°C的空气中经过600小时的老化后,封装设备保留了90%的初始效率.
结论:
- 双修改方法显著提高PSC的热稳定性和性能.
- 改进的PSC显示了集成到/矿双联太阳能电池的巨大潜力.
- 这种方法克服了SAM HTL在高温制造过程中的热限制.


