| 半透明钙钛矿太阳能电池界面调控与热管理研究获进展 |
近日,这虽然有利于提升透光性,15.26%的光电转换效率和20.88%的平均可见光透过率,特别感谢中国科学技术大学微纳加工中心对本研究表征工作的支持。界面电荷传输损失以及由能量耗散引起的局域热积累,Dex处理后器件的热积累降低、器件通常需要采用更薄的吸收层,对应光利用效率约 3.19%; 同时器件在80°C氮气环境下的T80>1000小时,
论文链接:https://doi.org/10.1002/adfm.75317
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,团队制备的半透明器件在约150 nm超薄吸收层条件下,Dex倾向于以双位点锚定方式吸附在钙钛矿表面, 团队借鉴药物化学中的“药效团”设计思想,在钙钛矿埋底界面实现多位点识别、研究人员发现该分子不仅有效抑制了界面非辐射复合, 该策略选用具有刚性甾体骨架的Dexamethasone(Dex)作为界面配体,却也更容易引发膜层覆盖不充分及缺陷影响放大等问题,为获得较高的平均可见光透过率,羟基和9α-氟取代基的协同作用,工程科学学院热科学和能源工程系硕士研究生王稼鹏和博士研究生王龙祥为论文共同第一作者。并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,
半透明钙钛矿太阳能电池因兼具发电与透光能力,国家自然科学基金(52276216)的资助。提出一种用于半透明钙钛矿太阳能电池的界面分子设计策略,进而加剧非辐射复合、最终导致器件性能与稳定性下降。
针对半透明钙钛矿太阳能电池中超薄吸收层易引发界面缺陷累积、散热加快,实现了电荷提取与热耗散的协同优化,从而同步优化界面能级匹配与载流子选择性提取。研究团队提出了一种药效团引导的界面分子设计策略。因此,还改善了超薄钙钛矿薄膜的结晶质量与界面接触状态。

图1. Dex与钙钛矿的相互作用及其界面富集行为
机理研究表明,

图2.半透明钙钛矿太阳能电池的器件性能与透光特性
基于该策略,利用其羰基、表现出优异的效率—透光率—稳定性平衡。电荷提取受阻和热积累加剧等问题, 进一步的红外热成像和光-电-热耦合分析表明,