协同抑制缺陷和减轻压力,以有效的喷雾涂层SnO2基于矿石太阳能电池
Jian Su1, Xianwei Zhang1, Tao Hu1
1Wang Zheng School of Microelectronics, School of Integrated Circuits Industry, Changzhou University, Changzhou 213164, China.
ACS applied materials & interfaces
|September 11, 2025
概括
研究人员通过使用l-酸单盐 (ASP-Na) 来稳定氧化 (SnO2) 电子输送层 (ETL),减少缺陷并提高稳定性来提高矿太阳能电池 (PSC) 的性能.
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.
- 纳米技术纳米技术
背景情况:
- 矿太阳能电池 (PSC) 的高性能锡氧化物 (SnO2) 电子传输层 (ETL) 的可扩展制造是具有挑战性的,原因是体聚合和缺陷.
- 这些问题降低了PSC的效率和长期运营稳定性.
研究的目的:
- 开发基于解决方案的战略,以克服SnO2 ETL中的聚合和缺陷问题,以提高PSC的性能.
- 通过缺陷抑制和接口工程来提高矿太阳能电池的稳定性和效率.
主要方法:
- 使用l-酸单盐 (ASP-Na) 的现场协调策略用于修改SnO2.2.
- ASP-Na复合体与Sn4+,抑制聚合并降低SnO2膜中的氧空隙密度.
- 使用喷涂技术制造了SnO2 ETL,随后进行了设备表征和稳定性测试.
主要成果:
- 通过ASP-Na的改造,可以获得稳定的SnO2分散和具有最佳能量水平的紧薄膜.
- 在矿/ETL接口上观察到抑制的缺陷密度和缓解的接口应力.
- 修改后的PSC实现了24.27%的冠军功率转换效率 (PCE),降低了歇斯底里和卓越的运行稳定性 (1600小时后>90%PCE).
结论:
- 现场协调策略有效地解决了溶液处理的SnO2ETL中的合体聚合和缺陷扩散问题.
- 这种方法有助于改善矿结晶和电荷运输,从而实现高效和稳定的PSC.
- 缺陷抑制和减压范式推进了矿太阳能电池制造的工业兼容性.


