通过使用本佐卡因化进行表面修改,提高了矿太阳能电池的性能和稳定性
Zukang Chen1,2, Shuguang Cao1,2, Shizi Luo1,2
1Guangzhou Institute of Energy Conversion, Key Laboratory of Renewable Energy, Guangdong Provincial Key Laboratory of New and Renewable Energy Research and Development, Chinese Academy of Sciences, Guangzhou 510640, PR China.
ACS applied materials & interfaces
|September 16, 2024
概括
本佐卡因化 (BHC) 通过减少表面缺陷,有效地使矿太阳能电池被动化. 这提高了反向p-i-n矿太阳能电池 (PSC) 的效率和稳定性.
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:
- 矿太阳能电池 (PSC) 是一个有前途的可再生能源技术.
- 带有氧化孔运输层的反向p-i-nPSC面临挑战,因为表面缺陷限制了效率和稳定性.
- 具有成本效益的接口修饰器对于商业化PSC至关重要.
研究的目的:
- 为了研究可因化 (BHC) 作为反转p-i-nPSC的被动化剂.
- 减少缺陷密度,提高PSC的光伏性能和运行稳定性.
- 了解BHC增强PSC属性的机制.
主要方法:
- 佩洛夫斯基特薄膜的被动化与甲化 (BHC).
- 倒置的p-i-nPSC的制造和表征.
- 密度函数理论 (DFT) 计算用于分析电子结构和接口相互作用.
- 设备性能的光学和电气特性.
主要成果:
- BHC被动降低了缺陷密度,改善了矿膜形态.
- 观察到增强的表面能量水平对齐和电荷载体运输.
- 功率转换效率 (PCE) 从20.0%提高到22.1%.
- 实现了设备稳定性和开通电路电压 (Voc) 和填充系数 (FF) 的改进.
结论:
- 本佐卡因化 (BHC) 是一种有效的多功能被动剂,用于反向的p-i-n PSC.
- BHC通过改善频段对齐和防止电荷载体重组来提高PSC的性能.
- 这项研究表明,一个可行的战略,以成本效益提高PSCs.


