提高了CsPbBr3矿太阳能电池的性能和稳定性,使用的是三聚酸氧化物添加剂
Yan Zhao1, Beili Pang1, Shaojie Zheng1
1College of Materials Science and Engineering, Qingdao University of Science and Technology, Qingdao 266041, China.
ACS applied materials & interfaces
|December 4, 2024
概括
三聚酸氧化物 (TOPO) 和三聚酸氧化物 (TPPO) 添加剂显著提高全无机矿太阳能电池 (PSC) 的性能和稳定性. 托波提高了效率至9.21%,并通过使缺陷无效并与环境因素隔离来提高设备的寿命.
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:
- 全无机矿太阳能电池 (PSC) 显示出可再生能源应用的前景.
- 表面缺陷和陷状态限制了PSC的效率和稳定性.
- 氨酸氧化物被探索为潜在的被动化剂.
研究的目的:
- 调查三聚酸氧化物 (TOPO) 和三聚酸氧化物 (TPPO) 作为CsPbBr3 PSC中的添加剂的有效性.
- 了解这些添加剂如何影响缺陷被动化,电荷传输和设备性能.
- 评估添加剂结构对PSC稳定性的影响.
主要方法:
- 将TOPO和TPPO作为添加剂添加到CsPbBr3矿膜中.
- 矿薄膜的特性,包括颗粒大小和表面形态.
- 在模拟太阳条件下制造PSC设备的性能测试.
- 在环境条件下测试设备的长期稳定性.
主要成果:
- 增加TOPO和TPPO被动化表面缺陷和减少陷状态.
- TOPO和TPPO增加了谷物大小,并改善了载体运输.
- 电力转换效率从5.14%提高到TOPO的9.21%和TPPO的7.28%.
- TOPO显著提高了设备的稳定性,在没有包装的情况下保持超过2400小时的性能.
结论:
- 氧氨酸添加剂,特别是具有长链的类添加剂,如TOPO,有效地提高PSC的性能和稳定性.
- 与TPPO的芳香结构相比,TOPO的长基链提供了优越的环境隔离.
- 这些发现为设计矿太阳能电池的有效被动器提供了宝贵的见解.
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