在ISOS协议下,移动氧气捕获提高了矿太阳能电池的光热稳定性
Qu Yang1, Haozhe Zhang1, Zhuojun Jiang1
1College of Physics, Guizhou Province Key Laboratory for Optoelectronic Technology and Application, Guizhou University, Guiyang, 550025, China.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.)
|March 10, 2025
概括
通过捕获迁移的氧气,新的奥登石电子传输层可以防止矿太阳能电池的降解. 这提高了光热稳定性,在严格的测试协议下实现了高效率和长期运行性能.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 太阳能光伏发电是如何实现的
- 可再生能源可再生能源是可再生能源.
背景情况:
- 在光热条件下,矿太阳能电池 (PSC) 面临着稳定性挑战.
- 来自SnO2层的氧气迁移导致矿的降解,形成PbI2和缺陷.
- 有机和混合太阳能电池稳定性国际峰会 (ISOS) 协议标准化稳定性测试.
研究的目的:
- 引入奥登石 (ZnSb2O6-x) 作为PSC的多功能电子传输层 (ETL).
- 调查奥登石在SnO2/矿界面防止降解的能力.
- 评估奥登石ETL对PSC效率和长期稳定性的影响.
主要方法:
- 在PSC中将Ordonezite (ZnSb2O6-x) 作为ETL纳入PSC.
- 使用ISOS-D-2协议 (1000小时) 在光热条件下进行稳定性测试.
- 在85°C的最大功率点跟踪下使用ISOS-L-2协议 (800小时) 进行热稳定性测试.
主要成果:
- 奥尔多尼石ETL有效地捕获迁移的氧气,防止埋藏的接口退化.
- 带有Ordonezite ETL的PSC实现了25.02%的功率转换效率.
- 设备在1000小时 (ISOS-D-2) 后保持了90.62%的性能,在85°C (800小时) 后保持了83.69%的性能 (ISOS-L-2).
结论:
- 奥尔多尼石作为一种有效的多功能ETL,可以增强PSC的稳定性.
- 该材料防止氧气诱导的降解,并促进矿膜质量.
- 开发的PSC显示出出色的光热和热运行稳定性,符合ISOS标准.


