一个在现场的多化物阻断层,以最大限度地减少高性能TOPCon/矿合体中的能量损失
Xuzheng Feng1, Zhuoxin Li1,2, Yaqi Mo1
1Beijing Key Laboratory of Novel Thin-Film Solar Cells, North China Electric Power University, Beijing, China.
ChemSusChem
|December 4, 2025
概括
研究人员使用n-丁化开发了一种新的化层,用于矿/二联太阳能电池. 这种方法通过减少能量损失来提高稳定性和效率,从而使联设备的功率转换效率达到30.41%.
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/双联太阳能电池由于宽带间隙 (WBG) 矿的表面缺陷重组而面临效率限制.
- 现有的以氨为基础的被动化层提供有限的运行稳定性,这是由于弱的键.
研究的目的:
- 为WBG矿太阳能电池引入一种新的现场重建的凝聚性多化物阻断层.
- 为了改善表面缺陷的被动化,并减少非辐射重组损失.
- 为了提高矿/二联太阳能电池的效率和运行稳定性.
主要方法:
- 通过n-丁化 (BACl) 后处理制造一个多化物阻断层.
- 用Cl-离子在现场重建矿表面,以形成稳定的三化物相.
- 通过固定BA + 电离子来消极化电离子空缺.
主要成果:
- 该WBG矿太阳能电池的功率转换效率 (PCE) 为20.53%,双面性系数为91.60%.
- 该设备表现出高的运行稳定性,在1000小时的照明后保留了92.2%的初始PCE.
- 这款两端联接装置与TOPCon底电池集成,在开放电路中达到1.925V的电压和30.41%的PCE.
结论:
- 新的BACl后处理有效地创建了一个凝聚性的多化物阻断层,显著减少了重组损失.
- 这种方法提高了WBG矿太阳能电池的效率和长期稳定性.
- 开发的双联太阳能电池技术代表了高效基光伏设备的重大进步.
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