用于自组装单层/矿的三重功能化基修饰器,以获得26.29%的效率反向无MA矿太阳能电池
Hanye Wang1, Yong Li1, Yan Cai1
1Key Laboratory of Applied Surface and Colloid Chemistry, Ministry of Education, Shaanxi Key Laboratory for Advanced Energy Devices, Shaanxi Engineering Lab for Advanced Energy Technology School of Materials Science and Engineering, Shaanxi Normal University, Xi'an, 710119, China.
Angewandte Chemie (International ed. in English)
|January 14, 2026
概括
这项研究引入了4-甲基化 (MTBH) 来改善矿太阳能电池 (PSC). MTBH增强了孔输送层的均性,并消除了缺陷,提高了PSC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:
- 倒置矿太阳能电池 (PSC) 患有不均的孔输送层 (HTL) 和埋藏接口的缺陷.
- 这些限制阻碍了PSC设备的效率和稳定性.
研究的目的:
- 为自组装单层 (SAM) /矿接口开发一种新型的三重功能修饰剂,4-甲基化 (MTBH).
- 通过优化HTL均性和被动化矿缺陷来提高倒置PSC的性能和稳定性.
主要方法:
- 使用MTBH作为[4-(3,6-二甲基-9H-碳醇-9-) 丁]酸 (Me-4PACz) SAMs的修饰剂.
- 研究的三元协同相互作用:PO→S-C协调,N─HI-键,以及CO→Pb2+协调.
- 分析了矿结晶动力学,薄膜质量,残余应力和谷物边界缺陷.
主要成果:
- MTBH改善了SAM的订单和能量水平对齐,被动化空缺和缺陷.
- 实现了高质量的矿膜,其余应力降低 (18.0 MPa与60.1 MPa相比),并且抑制了谷物边界缺陷.
- 纳入MTBH的PSC达到26.29%的冠军功率转换效率 (PCE),具有增强的开通电路电压 (VOC) 和填充因子 (FF).
结论:
- 在反向PSC中,MTBH有效地解决了HTL统一性和缺陷被动化的挑战.
- 由MTBH诱导的协同作用导致优越的矿膜质量和设备性能.
- 经过MTBH修改的PSC表现出了显著的运行稳定性,在环境空气和最大功率点跟踪下长时间测试后保持高PCE.


