结合体墨水工程用于槽模过程,以实现高效和坚固的矿太阳能模块
Sushil Shivaji Sangale1, Hyeonsu Son2, Sang Wook Park3
1Department of Flexible and Printable Electronics, LANL-JBNU Engineering Institute-Korea, Jeonbuk National University, Jeonju, 54896, Republic of Korea.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.)
|February 6, 2025
概括
工程化合矿油墨与辅助抗溶剂改善膜质量和太阳能电池效率. 这种新的方法提高了矿太阳能电池 (PSC) 的性能和稳定性,用于大规模生产.
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.
- 化学工程是化学工程的重要组成部分.
背景情况:
- 矿太阳能电池 (PSC) 为太阳能电池提供了一个有前途的替代方案.
- 由于矿油墨和加工的局限性,扩大PSC制造存在挑战.
- 开发强大,高效的大规模制造方法对于PSC商业化至关重要.
研究的目的:
- 引入一种使用辅助抗溶剂的新型体墨水策略,以实现高效的PSC制造.
- 研究工程合油墨对矿膜质量和结晶的影响.
- 用这种新方法制造的PSC的可扩展性和性能.
主要方法:
- 使用含有烯和烯作为辅助抗溶剂的合矿墨水进行槽模涂层的PSC制造.
- 墨水的质特性,膜形态和晶体生长动力学的表征.
- 制造PSC设备和最小模块的性能和稳定性测试.
主要成果:
- 工程化合油墨显著改善了油墨的整形学,湿透性和薄膜形成.
- 大型矿合体的形成促进了异质核和增强了晶体生长.
- 共同溶剂系统有利于矿结晶,从而提高了设备效率 (高达21.32%) 和长期稳定性 (77%超过10115小时).
- 实验室规模的微模块实现了20.26%的效率,较大的模块达到19.15%的效率.
结论:
- 使用辅助抗溶剂的体墨水策略有效地生产高质量的矿膜,用于高效的PSC.
- 这种方法通过优化油墨特性和结晶来解决大规模PSC制造的关键挑战.
- 这些发现为矿太阳能技术中油墨配方,薄膜特性和设备性能之间的关系提供了宝贵的见解.


