离子液的双重修改策略,用于耐用的矿光伏
Shengchao Hao1, Xinyu Tong2, Yu Zhang1
1Zhejiang Engineering Research Center for Fabrication and Application of Advanced Photovoltaic Materials, Ningbo Global Innovation Center, Zhejiang University, Ningbo, P.R. China.
Angewandte Chemie (International ed. in English)
|January 8, 2026
概括
离子液1--3-甲基利米达-六酸 (BM) 增强了矿太阳能电池 (PSC) 的统一性,并使缺陷无效. 这种双重修改策略提高了功率转换效率 (PCE) 和运行稳定性.
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:
- 矿太阳能电池 (PSC) 显示出高功率转换效率 (PCE) 的承诺.
- 在实现统一的孔输送层 (SAM) 和最大限度地减少矿膜缺陷方面,仍然存在挑战.
- 目前使用SAM的PSC实现了超过27%的PCE,但性能受到非统一性和缺陷的限制.
研究的目的:
- 开发一种双重修改策略,以提高SAM的统一性和化矿缺陷.
- 调查1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 甲基酸在提高PSC性能方面的作用.
- 在反向PSC中实现更高的PCE和增强的操作稳定性.
主要方法:
- 在矿前体溶液中加入离子液1--3-甲基利米达-六酸 (BM).
- 使用BM填补化物空缺,并被动化未协调的Pb2+.
- 通过BM的离子特性和功能组相互作用来调节SAM的均性和矿结晶动力学.
主要成果:
- 加入BM使SAM的均性提高,并且降低了矿表面的粗度.
- 缺陷的消极化和化物空缺的占用由BM.
- 形成具有扩大粒径和降低缺陷密度的高晶矿膜.
- 在双修改的PSC中获得了26.59%的冠军PCE.
- 经过1000小时的连续MPP运行后,没有PCE退化,经过证明的异常运行稳定性.
结论:
- 使用BM同步修改SAM和矿是提高PSC性能的有效策略.
- BM充当缺陷消极剂,促进均的薄膜形成,导致更高的PCE.
- 开发的PSC表现出卓越的运营稳定性,为商业可行性铺平了道路.


