通过工程结合聚合物的侧组来稳定灵活的矿太阳能模块来加固接口
Wei Zhang1, Peng Xu1, Jin Wang1
1State Key Laboratory of Mechanics and Control of Mechanical Structures, Key Laboratory for Intelligent Nano Materials and Devices of the Ministry of Education, Institute for Frontier Science, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, Nanjing, 210016, China.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany)
|March 10, 2025
概括
结合聚合物增强矿太阳能电池 (PSC),提高粘附性和效率. 这一创新提高了硬式和灵活式PSC的机械可靠性,为商业可行性铺平了道路.
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:
- 矿太阳能电池 (PSC) 提供高效率和低制造成本.
- 机械不稳定性和降解限制了PSC的商业化.
- 接口工程对于提高PSC性能和寿命至关重要.
研究的目的:
- 提高矿太阳能电池 (PSC) 的机械可靠性和长期稳定性.
- 研究介面合聚合物在减少陷状态和提高设备性能方面的作用.
- 为刚性和灵活应用开发强大的PSC.
主要方法:
- 三种纳夫他林二胺聚合物的合成,具有不同的捐赠单位.
- 这些聚合物在PSC的接口上被纳入.
- 设备效率,粘附性和在操作压力下长期稳定性的表征 (光浸泡,曲周期).
主要成果:
- 实现了对刚性PSC的粘附性增加373%.
- 冠军功率转换效率 (PCEs) 为25.5% (0.16 cm2电池) 和22.3% (30.9 cm2模块) 对于刚性PSCs.
- 对于刚性PSC,在2000小时的光浸泡后保持了97%的初始效率.
- 灵活的PSC显示冠军PCE为24.8% (0.16厘米2细胞) 和20.3% (27.9厘米2模块).
- 灵活的PSC在5000个曲周期后保持了95%的效率.
结论:
- 接口合聚合物显著提高PSC的机械可靠性和稳定性.
- 开发的材料和接口战略使得高效,耐用的矿太阳能设备成为可能.
- 这种方法对刚性和柔性矿太阳能技术的商业化具有前景.


