孔运输层的合物交换中的溶剂工程使高性能PbS量子点太阳能电池成为可能
Xiao Liu1, Zeyao Han1, Defei Yuan1
1State Key Laboratory of Organic Electronics and Information Displays, Institute of Advanced Materials (IAM), School of Material Science and Engineering, Nanjing University of Posts and Telecommunications (NJUPT), 9 Wenyuan Rd., Nanjing 210023, China.
The journal of physical chemistry letters
|January 17, 2025
概括
改善硫化物合体量子点太阳能电池包括优化孔运输层. 将乙烯酸乙酸添加到连接体交换过程中可以减少缺陷,提高太阳能电池的性能和效率.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 纳米技术纳米技术
- 可再生能源可再生能源是可再生能源.
背景情况:
- 硫化物体量子点 (PbS-CQD) 太阳能电池由于孔输送层 (HTL) 的接口缺陷而面临性能限制.
- 传统的使用1,2-乙乙醇 (EDT) 的配体交换通常会导致裂缺陷和性能差,这是由于快速反应速率和链长不匹配造成的.
研究的目的:
- 研究一种在PbS-CQD太阳能电池中创建高质量的HTL膜的方法.
- 为了减轻接口缺陷,并提高PbS-CQD太阳能电池的整体性能.
主要方法:
- 引入乙烯酸 (EA) 进入乙基 (ACN) 溶液以调节连接物交换率.
- 描述HTL薄膜质量和陷密度.
- 评估由此产生的太阳能电池的光伏性能.
主要成果:
- 使用EA辅助的连接物交换实现了具有明显较少裂纹的高质量HTL薄膜.
- 在HTL中的陷密度从2.26 × 10^16 cm^-3减少到1.85 × 10^16 cm^-3.
- 开放电路电压 (V_OC) 提高了27.5mV,功率转换效率 (PCE) 从11.01%提高到12.16%.
结论:
- 乙烯酸乙烯是一种有效的添加剂,用于控制PbS-CQD太阳能电池中的联体交换.
- 通过控制的连接物交换优化HTL质量对于提高太阳能电池性能至关重要.
- 这种方法为提高PbS-CQD太阳能电池效率提供了一个可行的策略.


