坚固的完全屏幕打印的矿太阳能电池基于协同效应的奥斯瓦尔德成熟
Changshun Chen1,2, Chunyu Guo1, Qing Yao1
1Key Laboratory of Flexible Electronics (KLOFE) &, Institution of Advanced Materials (IAM), School of Flexible Electronics (Future Technologies), Nanjing Tech University (NanjingTech), Nanjing, 211816, Jiangsu, P. R. China.
Angewandte Chemie (International ed. in English)
|February 4, 2025
概括
使用甲基胺 propionate (MAPa) 离子液体和水 (H2O) 的新协同成熟策略,可以在印矿太阳能电池 (PSC) 中进行受控结晶. 这一突破提高了PSC的业绩和稳定性,从而提高了商业可行性.
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:
- 丝网印刷为矿太阳能电池 (PSC) 提供了一个低成本的制造途径.
- 使用离子液体对矿膜的晶化进行控制是具有挑战性的.
- 这种困难阻碍了全屏印刷矿设备的扩展和性能改进.
研究的目的:
- 开发一种在印矿薄膜中进行受控结晶的策略.
- 为了提高全屏印刷矿太阳能电池的性能和稳定性.
- 为了克服与PSC制造中的高粘度离子液体相关的局限性.
主要方法:
- 使用甲基胺 propionate (MAPa) 离子液体和水 (H2O) 的协同成熟策略.
- 将MAPa/H2O集成到矿晶体中,以激活可逆成熟过程.
- 利用湿度诱导的奥斯瓦尔德成熟来控制二次生长和离子交换.
主要成果:
- 在印矿膜中实现了受控的二次生长和离子交换.
- 减少缺陷和优化能量水平对齐.
- 完全屏幕打印PSC的功率转换效率为19.47%,创下了记录.
- 运行稳定性超过1000小时,效率保持91.6%.
结论:
- 通过MAPa/H2O协同成熟策略,可以有效控制矿结晶.
- 这种方法显著提高了印PSC的效率和运行稳定性.
- 这些发现为商业上具有竞争力,高性能的全屏印刷矿太阳能电池铺平了道路.


