真空辅助结晶用于高效和热稳定的FA基Sn-Pb矿太阳能电池
Tengfei Kong1,2, Yinjiang Liu2, Zihan Zhao2
1Key Laboratory of Guangdong Higher Education Institutions of Northeast Guangdong New Functional Materials, School of Chemistry and Environment, Jiaying University, Meizhou 514015, Guangdong, P. R. China.
The journal of physical chemistry letters
|October 8, 2025
概括
基于formamidinium的锡矿提供了太阳能电池的更好的热稳定性. 一种新的真空辅助制造方法增强了结晶,减少了缺陷,提高了效率和寿命.
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.
- 固态物理 固态物理
背景情况:
- 窄带隙锡- (Sn-Pb) 矿对单联和联太阳能电池具有前景.
- 高效的Sn-Pb矿通常含有甲基 (MA) 离子,损害了长期的热稳定性.
- 基于formamidinium (FA) 的Sn-Pb矿提供更好的热稳定性,但与结晶和缺陷作斗争.
研究的目的:
- 为了优化纯FA基Sn-Pb矿的结晶过程.
- 提高基于FA的矿太阳能电池 (PSC) 的效率和运行稳定性.
- 克服在无MA的Sn-Pb PSC中低结晶和高缺陷密度的局限性.
主要方法:
- 基于FA的Sn-Pb矿的结晶过程的合理优化.
- 在薄膜制造过程中引入真空辅助处理.
- 矿膜结晶性,空隙形成和缺陷状态密度的表征.
主要成果:
- 增强基于FA的Sn-Pb矿膜的结晶性.
- 在矿层中抑制空洞形成.
- 减轻缺陷状态密度,从而提高设备性能.
- 为优化的基于FA的Sn-Pb PSC实现了23.15%的功率转换效率.
- 证明了制造的设备的卓越热稳定性.
结论:
- 真空辅助处理是改善基于FA的Sn-Pb矿太阳能电池的有效策略.
- 这种方法同时提高了设备的效率和操作稳定性.
- 具有最佳结晶的无MA Sn-Pb 矿显示出稳定高效的太阳能转换的巨大潜力.


