由 EPFL 的 Michael Grätzel 教授和武漢(中國)Michael Grätzel 介觀太陽能電池中心的 Xiong Li 領導的一組研究人員開發了一種技術,可以解決鈣钛礦太陽能電池 (PSC) 的穩定性問題并提高其效率,今天小編就來聊一聊關于鈣钛礦太陽能電池工藝流程?接下來我們就一起去研究一下吧!
鈣钛礦太陽能電池工藝流程
由 EPFL 的 Michael Grätzel 教授和武漢(中國)Michael Grätzel 介觀太陽能電池中心的 Xiong Li 領導的一組研究人員開發了一種技術,可以解決鈣钛礦太陽能電池 (PSC) 的穩定性問題并提高其效率。
研究人員将一種膦酸功能化的富勒烯衍生物作為“晶界調制劑”引入到 PSC 的電荷傳輸層中,這有助于強化鈣钛礦晶體結構并提高 PSC 對熱和濕氣等環境壓力源的抵抗力。
該團隊還開發了一種名為聚(氧铵鹽)的氧化還原活性自由基聚合物,可有效“p-摻雜”空穴傳輸材料——PSC 的重要組成部分。作為“p-摻雜劑”的聚合物提高了空穴傳輸材料的導電性和穩定性,空穴傳輸材料是電池的重要組成部分。“p-摻雜”過程涉及将移動電荷載流子引入材料中以提高其導電性和穩定性,在這種情況下減輕了锂離子的擴散,這是導緻 PSC 運行不穩定的一個主要問題。
借助這項新技術,科學家們實現了小型 PSC 的功率轉換效率為 23.5%,大型“微型模塊”的功率轉換效率為 21.4%。這些效率可與傳統太陽能電池相媲美,并具有提高 PSC 穩定性的額外優勢。
在連續暴露于模拟陽光下超過 3200 小時後,太陽能電池保持其初始效率的 95.5%,整個期間溫度保持在 75°C,這比以前的 PSC 設計有了顯着改進。
新方法可以徹底改變 PSC 的使用,使它們可以更大規模地使用。研究人員認為,他們的技術可以很容易地擴大到工業生産,并有可能用于制造穩定、高效的 PSC 模塊。
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