高性能钙钛矿半导体室内光伏器件

来源 :第九届新型太阳能材料科学与技术学术研讨会论文集 | 被引量 : 0次 | 上传用户:sffntm
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基于金属卤化物半导体材料的钙钛矿太阳能电池,近年来异军突起,在新能源领域展现出了非常光明的产业化前景。尽管已有长足的发展,钙钛矿薄膜的晶化动力学过程以及产生的缺陷态仍然是影响钙钛矿太阳能电池的效率和稳定性进一步提高的主要因素。钙钛矿光伏器件的核心是钙钛矿吸光层在光场作用下的能量转换过程,以及以界面为载体的电荷转移和输运过程,钙钛矿薄膜的晶化、缺陷态钝化以及相关调控是该领域最重要的关键问题。另外,近年来,人们逐渐认识到利用低照度光伏技术为电子产品及电网供电的巨大市场潜力。钙钛矿材料带隙可调,通过改变钙钛矿组分,可以保证器件的最大感光度与特定场合使用的人造光源的光谱相吻合,可以更好地利用在室内电子产品的供电领域。本报告主要介绍报告人近年来在钙钛矿晶化动力学过程、缺陷态钝化、以及高性能钙钛矿室内光伏器件制备方面的研究成果。
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大面积钙钛矿太阳电池及组件正在不断实现效率和稳定性的突破1-3,由于其效率和成本的优势,钙钛矿光伏技术已来到产业化前夜,其商业化应用潜力和场景正在被广泛的研究和讨论。本团队长期致力于解决钙钛矿产业化进程中的关键科学问题,如:效率和稳定性提升、大面积制备和组件集成等,近期团队在室内光伏以及刚性和柔性钙钛矿光伏电池及组件方面取得了一定的研究成果。钙钛矿材料的热扩散系数普遍小于传统薄膜光伏电池材料,经仿
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