实现>23%的效率矿太阳能最小模块与表面导电协调聚合物
Guo-Bin Xiao1, Zhen-Yang Suo1, Xijiao Mu1
1State Key Laboratory of Applied Organic Chemistry, Key Laboratory of Nonferrous Metal Chemistry and Resources Utilization of Gansu Province, College of Chemistry and Chemical Engineering, Lanzhou University, Lanzhou, 730000, P. R. China.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.)
|April 10, 2025
概括
研究人员通过使用协调聚合物增强表面导电性来改进大面积矿太阳能模块 (PSM). 这减少了电压损失,提高了商业化效率和稳定性.
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:
- 矿光伏的商业化受阻于大面积模块的低效率.
- 聚晶矿薄膜中的电压损失限制了功率转换效率,特别是在多系列连接模块中.
- 提高表面/接口导电性和载体运输对于高性能矿太阳能模块 (PSM) 至关重要.
研究的目的:
- 通过表面/接口调制来降低矿太阳能模块 (PSM) 中的光伏损耗.
- 为了提高矿膜的表面导电性,以提高设备性能.
- 研究协调聚合物的潜力,以提高PSM的效率和稳定性.
主要方法:
- 佩洛夫斯基特薄膜的后处理与美索-四金甲素.
- 通过PbI2和皮里丁单元之间的反应形成2D协调聚合物.
- 层层地表面导电性和设备性能的表征.
主要成果:
- 实现了高达1.14 × 10^2 S m^-1.的分层表面导电性.
- 在经过修改的矿膜中显著增加了表面/接口导电性.
- 冠军PSM达到23.39%的创纪录效率 (在11.42cm^2上获得22.63%的认证),电压损失最小 (0.33V).
结论:
- 使用导电协调聚合物的表面调制有效地减少PSM中的光伏损失.
- 开发的方法提高了大型矿太阳能模块的效率和运行稳定性.
- 这种方法为高性能矿光伏的商业化提供了一个有前途的途径.


