在基于碳的CsPbIBr2岩石太阳能电池中通过接口晶体重构改善了孔采集,用于高开放电路电压超过1.37V的电路
Sheng Yang1, Yukai Liu1, Luning Li1
1International Research Center for Renewable Energy, State Key Laboratory of Multiphase Flow in Power Engineering, Xi'an Jiaotong University, Xi'an 710049, China.
ACS applied materials & interfaces
|July 10, 2025
概括
一个在现场的回火策略增强了全无机CsPbIBr2太阳能电池的接口孔提取. 这一过程改善了矿相位,创造了更密切的接触,并实现了自我被动,提高了功率转换效率和湿度稳定性.
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:
- 碳电极和矿层之间的接口电荷再组合限制了无孔系统中的设备性能.
- 传统的孔输送层与碳电极热处理不兼容,导致孔提取效率低下.
- 现有的战略重点是通过连接物或被动器改善电影质量.
研究的目的:
- 开发一个现场回策略,以改善全无机CsPbIBr2太阳能电池的界面孔提取.
- 为了提高碳基矿太阳能电池的效率和稳定性.
- 为了研究矿-碳界面的自我被动化机制.
主要方法:
- 在现场实施一个利用热稳定的回工艺.
- 分析矿层的相位过渡 (δ相到α相) 由重新化引起的.
- 在界面缺陷修复过程中,研究石墨在碳电极中的作用.
主要成果:
- 重过程促进了相位过渡,使矿和碳层之间产生更密切的化学接触.
- 碳电极中的石墨成分有助于矿-碳接口的自我被动.
- 功率转换效率 (PCE) 从9.21%提高到11.92%,显著的开放电路电压 (VOC) 为1.37V.
- 观察到水分稳定性的显著改善.
结论:
- 在现场的反策略有效地提高了CsPbIBr2太阳能电池的接口孔提取.
- 矿-碳接口的自我被动化机制对于提高设备性能至关重要.
- 这种方法为开发稳定高效的基于碳的矿太阳能电池提供了有希望的途径.


