通过消除中间相位过渡和X-离子空缺来提高/基矿石太阳能电池的稳定性
Leilei Gu1, Mingzhu Chen1, Xianming Liu1
1Taizhou Institute of Science and Technology, Nanjing University of Science and Technology, Taizhou, Jiangsu 225300, China.
ACS applied materials & interfaces
|December 23, 2024
概括
一化物 (IBr) 的添加通过控制结晶和减少缺陷来稳定/亚胺 PeroVskite 太阳能电池. 这种方法提高了效率和长期运营稳定性.
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.
- 太阳能光伏发电是如何实现的
背景情况:
- 基于/甲 (Cs/FA) 的矿太阳能电池 (PSC) 显示出巨大的潜力,但存在稳定性问题.
- 复杂的结晶过程和矿形成过程中的离子损失降低了PSC的效率和寿命.
研究的目的:
- 调查使用单化物 (IBr) 作为调节矿结晶的添加剂.
- 提高基于CS/FA的PSC的效率和长期稳定性.
主要方法:
- 在Cs/FA矿制造的前体溶液中加入单化物 (IBr).
- 对矿结晶过程,相变和缺陷补偿的分析.
- 包括IBr.在内的PSC设备的制造和性能测试.
主要成果:
- IBr添加直接诱导矿晶核,避免复杂的中间相变化 (例如,2H-4H-3C).
- 观察到晶体质量的提高,杂质相的减少和粒度的增加.
- IBr有效地补偿了X-离子空缺,减少了缺陷密度和非辐射重组.
- 最佳的设备实现了24.82%的功率转换效率.
- 未封装的PSC在400小时的连续运行后保持了89%的初始效率.
结论:
- 一化是一种有效的添加剂,可以控制矿结晶并提高PSC的性能.
- 该战略显著提高了基于Cs/FA的PSC的功率转换效率和运行稳定性.
- 这项研究为高效和稳定的矿太阳能电池的可扩展制造提供了一个有希望的途径.


