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研究成就與看點(diǎn)本研究成功開發(fā)了一種名為「定制二維鈣鈦礦層」(TTDL) 的新型界面層,應(yīng)用于廣帶隙 (WBG) 鈣鈦礦太陽能電池 (PSC),有效提升了組件性能,特別是在平方公分規(guī)模的電池上。TTDL由F-PEA和CF3-PA混合而成,其中 F-PEA 形成二維鈣鈦礦,降低接觸損耗并提升均勻性,而 CF3-PA 則增強(qiáng)電荷提取和傳輸。藉由 TTDL 的引入,研究團(tuán)隊(duì)實(shí)現(xiàn)了 1.77-eV WBG PSC 在平方公分規(guī)模下高達(dá) 1.35 V 的開路電壓和 20.5% 的效率。將此 WB
研究成就與看點(diǎn)本研究的主要亮點(diǎn)在于利用異構(gòu)雙銨鹽鈍化劑 cis-CyDAI2 和 trans-CyDAI2 處理寬帶隙鈣鈦礦活性層表面,發(fā)現(xiàn)異構(gòu)體與鈣鈦礦表面呈現(xiàn)兩種不同的交互作用行為。其中 cis-CyDAI2 鈍化處理可有效減少寬帶隙鈣鈦礦太陽能電池 (pero-SC) 的準(zhǔn)費(fèi)米能級分裂 (QFLS) 與開路電壓 (Voc) 的不匹配,并將其 Voc 提升至 1.36 V,進(jìn)而實(shí)現(xiàn) 18.3% 的高效率,并應(yīng)用于鈣鈦礦/有機(jī)疊層太陽能電池 (TSC),最終實(shí)現(xiàn) 26.4% 的高轉(zhuǎn)換效率 (經(jīng)
研究成就與看點(diǎn):本研究挑戰(zhàn)了基于連續(xù)模式測試評估鈣鈦礦太陽能電池 (pero-SCs) 運(yùn)行壽命的普遍方法,發(fā)現(xiàn)高效 FAPbI3 鈣鈦礦太陽能電池在自然晝夜循環(huán)模式下的衰減速度實(shí)際上要快得多。[1] 研究揭示,關(guān)鍵因素是運(yùn)行過程中鈣鈦礦熱脹冷縮引起的晶格應(yīng)變,這種效應(yīng)在連續(xù)照明模式下逐漸放松,但在循環(huán)模式下同步循環(huán)。循環(huán)模式下的周期性晶格應(yīng)變會導(dǎo)致運(yùn)行過程中深陷阱積累和化學(xué)降解,從而降低離子遷移勢并縮短器件壽命。 為了解決這一問題,研究人員引入了苯基硒化氯 (Ph-Se-Cl) 來調(diào)節(jié)晝夜循環(huán)
1. 引言和研究亮點(diǎn)Adv. Mater. - 有機(jī)光伏 (OPV) 領(lǐng)域?qū)曹椌酆衔锏娜芤壕奂Y(jié)構(gòu)的研究興趣濃厚,因?yàn)樗鼘τ袡C(jī)電子器件的形態(tài)和光電性能至關(guān)重要 。然而,精確表征 OPV 共混物的溶液聚集結(jié)構(gòu)及其溫度依賴性變化仍然具有挑戰(zhàn)性。這項(xiàng)研究利用小角度 X 射線/中子散射系統(tǒng)地探究了三種代表性高效 OPV 共混物的溫度依賴性溶液聚集結(jié)構(gòu),闡明了OPV 共混物中三種溶液加工彈性的情況 。該研究的亮點(diǎn)之一是發(fā)現(xiàn)高效 PBQx-TF 共混物的加工彈性可歸因于其在高溫下多尺度溶液聚集結(jié)構(gòu)的最小變
本研究發(fā)表于《Nature Communications》期刊,題為《增強(qiáng)電荷載流子傳輸和缺陷鈍化的鈍化層,用于高效鈣鈦礦太陽能電池》。研究團(tuán)隊(duì)開發(fā)了一種創(chuàng)新的二元協(xié)同后處理(BSPT)策略,通過混合4-tBBAI和苯丙基碘化銨(PPAI),并旋涂于鈣鈦礦表面,形成高質(zhì)量鈍化層,有效解決了傳統(tǒng)鈍化方法中電荷傳輸受阻的瓶頸。該策略成功制備出經(jīng)過認(rèn)證的正式(n-i-p)平面結(jié)構(gòu)鈣鈦礦太陽能電池(PSC),實(shí)現(xiàn)了高達(dá)26.0%的功率轉(zhuǎn)換效率(PCE),并展現(xiàn)出優(yōu)異的穩(wěn)定性,在連續(xù)最大功率點(diǎn)追蹤450小
武漢大學(xué) 物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院柯維俊團(tuán)隊(duì)最新發(fā)表研究,這項(xiàng)研究的主要成就包括:效率提升:通過使用氧氨基酸鉀鹽(OAPS)作為添加劑,研究人員成功提高了錫鉛混合窄帶隙鈣鈦礦太陽能電池(PSCs)的功率轉(zhuǎn)換效率(PCE),達(dá)到了22.04%。穩(wěn)定性改善:OAPS的引入顯著改善了鈣鈦礦薄膜的穩(wěn)定性,未封裝的設(shè)備在氮?dú)猸h(huán)境中儲存3072小時后仍保持了91%的初始PCE。全鈣鈦礦串聯(lián)太陽能電池(TSCs)的性能:研究還展示了OAPS在全鈣鈦礦串聯(lián)太陽能電池中的應(yīng)用,其中兩端和四端的配置分別達(dá)到了27.17%