有效的叶片涂层宽带间隔和并联热矿太阳能电池通过三步制策略
Hongyi Fang1, Weicheng Shen1,2, Hongling Guan1
1Key Lab of Artificial Micro- and Nano-Structures of Ministry of Education, School of Physics and Technology, Wuhan University, Wuhan, 430072, China.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.)
|November 19, 2024
概括
使用氨基甘氨酸化物的一种新策略通过控制薄膜形成来提高叶片涂层矿太阳能电池 (PSC) 的性能. 这导致单节和联PSC的功率转换效率 (PCE) 更高.
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.
- 纳米技术纳米技术
背景情况:
- 叶片涂层是矿太阳能电池 (PSC) 的一个具有成本效益的技术.
- 在叶片涂层PSC中实现高功率转换效率 (PCE) 是具有挑战性的,因为难以控制矿膜的形成.
- 现有的方法在刀片涂层和干燥过程中难以进行预核,异质核和结晶控制.
研究的目的:
- 开发一种方法来精确控制叶片涂层过程中矿膜的形成.
- 为了提高叶片涂层矿太阳能电池 (PSC) 的功率转换效率 (PCE).
- 为了使高性能,大面积PSC的制造使用刀片涂层技术.
主要方法:
- 引入了使用功能性氨基甘氨酸化的三步制策略.
- 这一策略调节了核化前集群,抑制了异质核化,并减缓了结晶.
- 该方法应用于制造宽带间隙矿膜和双终端联太阳能电池.
主要成果:
- 这一策略导致了颗粒的扩大,缺陷密度的减少,以及高度定向的晶体矿膜.
- 带有1.77 eV带隙的叶片涂层PSC实现了最大PCE的19.97%.
- 双终端串联PSC实现了27.11%的PCE (稳定在26.87%).
结论:
- 氨基甘氨酸化物策略在刀片涂层过程中全面控制矿膜的形成.
- 这种方法显著提高了叶片涂层PSC和联电池的性能.
- 这些发现为开发高性能,大面积矿太阳能设备提供了宝贵的指导.


