协同界面工程与化化和PDTON 实现了 23.7% 的效率在佩洛夫斯基特太阳能电池
Arulmozhi Velusamy1, Tzung-Yu Tsai1, Yi-Xin Xu1
1Department of Chemistry and Research Center of New Generation Light Driven Photovoltaic Modules, National Central University, Taoyuan, 32001, Taiwan.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany)
|August 14, 2025
概括
矿太阳能电池的接口缺陷是使用状小分子和两性聚合物的协同策略来解决的. 这种方法提高了矿膜的质量,从而提高了太阳能电池的效率和稳定性.
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:
- 矿吸收器和孔输送层 (HTL) 之间的接口缺陷阻碍了矿太阳能电池 (PSC) 的性能和稳定性.
- 有效的缺陷被动化对于推进PSC技术至关重要.
研究的目的:
- 为矿太阳能电池引入协同接口工程战略.
- 为了提高矿膜质量,电荷运输和设备稳定性.
主要方法:
- 作为功能添加剂,结合了状小分子 (thienoisoindigo - TIIQ和diketopyrrolopyrrole - DPPQ) 与两性聚合物 (PDTON) 作为功能添加剂.
- 将添加剂纳入矿前体溶液和通过抗溶剂方法.
- 使用里叶变换红外光谱 (FTIR) 证实缺陷被动化机制.
主要成果:
- 双功能添加剂方法改善了矿膜质量,包括更大的粒度生长和减少陷密度.
- FTIR证实了TIIQ/DPPQ与协调不足的Pb2+离子之间的协调,表明有效的缺陷被动化.
- 经TIIQ-PDTON处理的薄膜实现了23.71%的冠军功率转换效率 (PCE),在1920小时后保持了95%的效率.
结论:
- 多功能添加剂策略有效地解决了矿太阳能电池的界面限制.
- 这种方法为开发高效和稳定的矿光伏发电提供了一个有前途的途径.
- 证明了n型有机场效应晶体管材料作为基PSC中的功能添加剂的首次成功应用.
更多相关视频
11:38Influence of Hybrid Perovskite Fabrication Methods on Film Formation, Electronic Structure, and Solar Cell Performance
Published on: February 27, 2017
18.6K
06:49In situ Grazing Incidence Small Angle X-ray Scattering on Roll-To-Roll Coating of Organic Solar Cells with Laboratory X-ray Instrumentation
Published on: March 2, 2021
6.3K
