有机交联锡氧化物缓解高效和稳定的矿太阳能电池的埋藏接口缺陷
Jiang He1, Jiyao Zhang1, Yong Zhang1
1Department of Materials Science and Engineering, Southern University of Science and Technology, Shenzhen, 518055, China.
Angewandte Chemie (International ed. in English)
|January 9, 2025
概括
双 S 交联改进了氧化二氧化物的矿太阳能电池的电子输送层. 这种方法减少了缺陷,提高了片的均性,从而提高了效率和稳定性.
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.
- 纳米技术纳米技术
背景情况:
- 二氧化 (SnO2) 是矿太阳能电池 (PSC) 中电子输送层 (ETL) 的关键材料.
- 传统的SnO2合体经常表现出缺陷和不均性,限制了设备的性能.
- 高质量的SnO2薄膜对于在PSC中实现高功率转换效率 (PCE) 是至关重要的.
研究的目的:
- 为高性能PSC开发一种降低缺陷的SnO2均化策略.
- 为了研究双S (BPS) 交联对SnO2薄膜的影响.
- 为了改善矿太阳能电池的接口接触和稳定性.
主要方法:
- 商业SnO2合物使用双S (BPS) 交联调节.
- 交叉连接的BPS通过形成纳米粒子网络来使缺陷无效,并促进膜规律性.
- BPS硫基与Pb2+的协调调节了PbI2和FAPbI3.3的结晶.
主要成果:
- BPS交叉连接有效地被动化了SnO2膜中的缺陷,从而提高了统一性.
- 在BPS交联的SnO2层和矿之间实现了更好的接口接触.
- 使用BPS交联SnO2的矿太阳能电池实现了24.87%的冠军效率和出色的长期稳定性.
结论:
- 双S交联是一种可行的策略,用于提高高性能PSC的SnO2ETL.
- BPS调节的SnO2层提高了设备的效率和运行稳定性.
- 这种方法为更强大,更高效的矿太阳能电池技术提供了途径.


