通过长链聚合物处理谷物边界和表面缺陷后处理高效和稳定的矿太阳能电池
Yihui Zou1, Yi Ding2, Haihua Hu3
1Key Laboratory of Optical Field Manipulation of Zhejiang Province, Department of Physics, Zhejiang Sci-Tech University, Hangzhou, 310018, China.
Small methods
|October 12, 2024
概括
尼龙11在后处理后有效地使矿太阳能电池 (PSC) 的颗粒边界和表面缺陷无效. 这种方法提高了功率转换效率,并在潮湿条件下显著提高了设备的稳定性.
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.
- 化学工程是化学工程的重要组成部分.
背景情况:
- 矿太阳能电池 (PSC) 面临谷物边界 (GB) 和表面缺陷的挑战,限制了它们的光伏性能.
- 消极化策略对于提高PSC效率和稳定性至关重要.
研究的目的:
- 调查尼龙11 (N11) 作为PSC中的FAPbI3薄膜的后处理剂的使用.
- 通过被动化GB和表面缺陷来提高矿膜的质量.
- 提高PSC的功率转换效率 (PCE) 和湿度稳定性.
主要方法:
- 用长链聚合物尼龙11 (N11) 对FAPbI3薄膜进行后处理.
- 描述FAPbI3薄膜质量,包括GBs和表面缺陷密度.
- 在露天条件下PSC的制造和性能测试.
- 在30%相对湿度 (RH) 下1000小时评估设备的稳定性.
主要成果:
- N11后处理导致FAPbI3薄膜具有紧密的GBs和低表面缺陷密度.
- 接受N11治疗的PSC的PCE从21.89%增加到23.54%.
- 未封装的N11处理的PSC在暴露于30%的RH1000小时后保留了89%的初始PCE.
结论:
- 尼龙11是一种有效的材料,用于PSC的FAPbI3薄膜中的缺陷被动化.
- N11后处理显著提高PSC的效率和湿度稳定性.
- 这种方法为开发高性能和耐用的矿太阳能电池提供了一个有前途的战略.


