高温驱动的再结晶为稳定的无添加剂α-FAPbI矿太阳能电池
Lingbo Xiao1,2, Xiaoli Xu3, Jie Zhao2
1Department of Applied Physics, Zhejiang University of Science and Technology, Hangzhou, Zhejiang, 310008, P. R. China.
Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany)
|November 11, 2024
概括
一种新的热压策略使得能够创建稳定的,相纯的α-formamidinium化 (α-FAPbI3) 薄膜,没有添加剂. 这种方法提高了矿太阳能电池在恶劣条件下的效率和耐用性.
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.
- 固态化学 固态化学
背景情况:
- 高温对于形成稳定,高晶度的α-FAPbI3膜至关重要.
- 然而,高温会导致矿中的挥发性有机成分蒸发.
- 实现相纯α-FAPbI3薄膜没有降解仍然是一个挑战.
研究的目的:
- 开发一种方法来生长稳定的,相纯的α-FAPbI3薄膜,没有添加剂.
- 调查热压辅助再结晶对矿膜质量和稳定性的影响.
- 为了提高矿太阳能电池的性能和寿命.
主要方法:
- 采用了300°C热压辅助再结晶的策略.
- 该工艺使用施加压力来限制挥发性有机成分.
- 从δ-FAPbI3到α-FAPbI3的相位转换和应变缓解是由高温和高压引起的.
主要成果:
- 稳定,相纯的α-FAPbI3薄膜在没有任何添加剂的情况下成功生长.
- 这些片呈现出大粒度 (平均约3微米,高达10微米) 和出色的湿热稳定性.
- 由此产生的太阳能电池实现了24.06%的功率转换效率,并在85°C/85%RH的1000小时测试后保持了70%以上的效率.
结论:
- 热压辅助再结晶是一种有效的生产高质量的α-FAPbI3膜的方法.
- 这种技术显著提高了矿太阳能电池的稳定性和性能.
- 开发的战略为可扩展的矿太阳能电池制造提供了一个有希望的途径.


