可溶解的分子桥梁促进埋葬接口修改,用于高性能倒立矿太阳能电池
Ruixiong Hu1, Likai Zheng2, Bin Huang1
1School of Energy and Power Engineering, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, Nanjing 210016, P. R. China. ymxuan@njust.edu.cn.
Materials horizons
|April 7, 2025
概括
一种新的可溶性分子桥梁策略通过改善孔输送层/矿接口来提高矿太阳能电池的性能. 这种方法提高了效率和稳定性,为工业应用铺平了道路.
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.
- 设备物理 设备物理
背景情况:
- 非辐射重组和HTL/矿界面极限的弱接口接触逆转了矿太阳能电池 (PSC) 的性能和稳定性.
- 有效的接口工程对于推进PSC技术至关重要.
研究的目的:
- 开发一种可溶性分子桥梁 (DMB) 策略,用于PSC中的协同埋葬接口修改.
- 为了增强缺陷被动化和改善HTL/矿接口的接口接触.
主要方法:
- 在HTL上引入4-fluorobenzylphosphonic acid (4F-BPA) 作为DMB.
- 将4F-BPA溶解为矿前体,以控制结晶.
- 对HTL/矿接口的全面描述和设备性能分析.
主要成果:
- 大约80%的4F-BPA溶解到矿前体中,在接口上积累.
- 由于4F-BPA与 (II) 电离子的协调,加强了接口接触和调整了能量水平.
- 冠军设备实现了25.10%的PCE与84.23%的填充系数;在1000小时的照明后保持了87.1%的PCE.
结论:
- 该DMB策略有效地消除缺陷,并增强PSC的接口接触.
- 在长时间的照明和储存下证明了高效率和显著的运行稳定性.
- 为埋藏接口工程建立了一个通用,成本高效的框架,使大面积设备制造成为可能.


