具有不同带隙的高性能钙钛矿太阳能电池

来源 :第八届新型太阳能材料科学与技术学术研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:linzsu
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  钙钛矿太阳能电池进展迅速,其单结和叠层太阳能电池最高效率分别达到25.5%和29.5%.为进一步实现钙钛矿电池效率突破,有必要研究具有不同带隙的钙钛矿太阳能电池.本报告中,将介绍我们在此方面的进展:1)钙钛矿带隙为1.5 eV左右的电池器件,通过界面和组分工程,研制出效率达到25%的钙钛矿太阳能电池;2)宽带隙(~1.7eV)无机钙钛矿CsPbI3电池,通过界面化学反应调控,将电池效率提高到20%以上;3)带隙(~1.35 eV)接近理想的Pb-Sn混合钙钛矿电池,利用界面工程等,获得效率超过20%电池.
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会议
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近些年来,将钙钛矿材料与窄带隙(Eg)材料结合制备叠层太阳能电池已成光伏领域的一大研究热点.在上述器件中,CsPbI3材料由于具备诸多优势而可以作为理想的叠层材料(例如,无任何挥发性成分,良好的热稳定性和光电稳定性和带隙合适)基于上述优点,CsPbI3太阳能电池已成为一大新的热点并取得了令人瞩目的进展.通过对已报道的工作进行总结和归纳可以发现,CsPbI3太阳能电池的性能提升主要得益于两个方面:一
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全无机钙钛矿铯铅碘(CsPbI3)具有优异的热稳定性和合适的带隙,它作为一种光吸收材料,展现出良好的应用前景.目前,CsPbI3钙钛矿电池性能在很大程度上受制于薄膜形貌以及严重的非辐射复合.1、针对上述问题,我们在钙钛矿前驱液中引入无机添加剂-卤化铵,有效调控了钙钛矿成核和结晶过程.研究发现,当卤化铵引入前驱液时,由于NH4+和Pb-I八面体相互作用,提高了前驱体的溶解度,抑制了成核过程,使得γ-
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钙钛矿太阳能电池经过10余年发展,电池效率已经从3.8%提升至25.5%,并且电池稳定性也逐渐改善,实现钙钛矿太阳能电池商品化的脚步越来越近了.钙钛矿电池商品化需要满足三个条件:高效、稳定、低成本.对于钙钛矿太阳能电池来讲,以碳电极替换金电池,不仅显著降低电池成本,并且能提高电池稳定性[1,2].基于课题组在碳电极方面长期工作积累,我们发展了一种柔性复合碳电极.初步研究结果表明,基于这种碳电极的杂
Building an ideal perovskite photovoltaic device requires in-situ losslessly monitoring the transport and recombination characteristics,such as carrier mobility,defect density,depth and capture cross
CZTSSe太阳能电池的光电转换效率仅为12.62%,其效率较低主要是由开路电压(Voc)损失引起的.研究表明,界面复合是造成Voc损失的主要原因.参考CIGS体系,吸收层表面处自发形成的有序缺陷化合物(ODC)在改善界面复合,增强开路电压方面起到重要作用.利用氟化银后处理(AgF-PDT)工艺在吸收层界面处形成浅埋的(Cu1-xAgx)2ZnSn(S,Se)4 (CAZTSSe)/CZTSSe同