超薄膜形核结晶行为与闪速析晶制膜新方法

来源 :2018第二届全国太阳能材料与太阳能电池学术研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wuhaozzu
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  新型高效低成本薄膜钙钛矿太阳能电池,因其材料量少、纯度要求低、可单体大面积制造等突出优越性,可作为下一代高效低成本新型光伏产品.该电池的光电转换功能,仅依赖一层厚度仅为约0.3μm的钙钛矿薄膜,但电池实际应用所需横向尺寸期望在长宽0.5-1米的量级.这种外观尺寸与薄膜厚度相差超过6个数量级的多尺度结构薄膜的制备技术,成为制约电池从理论走向工程化的瓶颈问题.本文将重点介绍从钙钛矿薄膜结构设计、结晶生长理论、抽气法和多流气刀法等大尺寸超薄膜闪速析晶工程化制备技术等工作[1-13],从实验电池到示范组件均取得了高效稳定的技术效果[13],为推动高效低成本电池工程化提供了基础支撑.
其他文献
本文采用配体辅助再沉淀法制备了钙钛矿型CH3NH3PbI3量子点和其部分锡掺杂的量子点,即CH3NH3Snl-xPbxI3(x=0.2、0.4、0.6、0.8、1.0)量子点,然后对所合成的产物进行表征测试.对后者,其紫外最大吸收峰波长在367-380nm范围内波动,且在x=0.4-1.0的范围内其最大紫外吸收峰波长随着锡含量的增加发生了红移.当x=0.4时,即产物为CH3NH3Sn0.6Pb0.
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热载流子太阳能电池是第三代高级概念太阳能电池主要的发展方向之一,其具有超高效率,薄膜化,工艺简单等优点[1]。该电池旨在利用热声子瓶颈效应有效减缓或阻止热载流子的热弛豫过程,从而提高其对外输出电压和能量转换效率[2-5]。近年来,有研究人员在三维有机-无机杂化钙钛矿中观察到了热声子瓶颈效应[6-9]。这意味着在高能载流子注入条件下,声子发射速率降低,有机阳离子通过提供额外的光学声子或所谓的“混合声
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