埋葬接口修改向高效的CsPbI2.2Br0.8基于单立体矿/有机联太阳能电池
Xin-Yi Li1, Zhuxia Wu2, Qin Yao3
1Institute of Functional Nano & Soft Materials (FUNSOM), Joint International Research Laboratory of Carbon-Based Functional Materials and Devices, Soochow University, Suzhou, Jiangsu, 215123, P. R. China.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany)
|November 21, 2024
概括
甲基胺 propionate (MAPA) 抑制宽带间隙矿子细胞 (WPSC) 的缺陷,提高它们的效率. 这种改进使得高性能全无机矿/有机合太阳能电池 (AIPOTSC) 成为可能.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 可再生能源是可再生能源的来源.
- 固态物理 固态物理
背景情况:
- 宽带间隙矿子电池 (WPSC) 对基于矿的联太阳能电池 (PTSC) 至关重要,但由于结晶问题,其效率较低.
- 全无机WPSC (AIWPSC) 面临着由于埋藏的接口缺陷引起的非辐射再组合的性能限制.
研究的目的:
- 为了提高全无机宽带间隙矿子细胞 (AIWPSCs) 的性能.
- 为了提高矿/有机合太阳能电池 (AIPOTSCs) 的效率.
主要方法:
- 在矿/电子输送层 (ETL) 接口引入甲基胺 propionate (MAPA),一种基于酸盐组的离子液体.
- 在AIWPSC中通过离子和Pb-Pb二次体之间的相互作用来消化埋藏的接口缺陷.
- 优化AIWPSC与小带隙有机太阳能电池 (SOSC) 集成,形成并联设备.
主要成果:
- MAPA有效地使接口缺陷无效,从而导致更均的矿膜分布.
- 实现了18.29%的高功率转换效率 (PCE) 和1.33V的开放电路电压 (VOC) 对基于CSPbI2.2Br0.8的AIWPSCs.
- 开发了高性能n-i-p结构的全无机矿/有机合太阳能电池 (AIPOTSCs),其PCE为23.19%和VOC为2.08V.
结论:
- 通过修复接口缺陷来优化AIWPSC性能,MAPA是一种优质的添加剂.
- 开发的AIPOTSC显示了下一代太阳能应用的巨大潜力.


