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SnO2量子点电子传输层
予秋     2022-01-21 微信扫码分享 登录后可收藏  
应用场景:
钙钛矿太阳能电池
关键性能:
利用PAA-QD-SnO2量子点电子传输层作为电子选择性接触,实现钙钛矿太阳能电池(0.08平方厘米)25.7%功率转换效率(经认证为25.4%)和高操作稳定性,并促进钛矿太阳能电池PSC扩大到更大的面积。对于有效面积为1、20和64平方厘米的钛矿太阳能电池,可以获得的功率转换效率分别为23.3、21.7和20.6%。
产品介绍:

钙钛矿太阳能电池,亟需提高功率转换效率及其操作稳定性,并在规模化生产模块尺寸时仍能保持高性能。韩国能源研究所Dong Suk Kim团队Minjin Kim,瑞士联邦理工学院(EPFL)Michael Grätzel团队Jaeki Jeong,Haizhou Lu等研究人员,报道了在致密二氧化钛上用聚丙烯酸稳定的氧化锡(IV)量子点(PAA-QD-SnO2)薄层,代替常用介孔二氧化钛电子传输层,从而增强了光捕获,并在很大程度上抑制了电子传输层与钙钛矿界面的非辐射复合。利用PAA-QD-SnO2作为电子选择性接触,使钙钛矿太阳能电池(0.08平方厘米)具有25.7%的功率转换效率(经认证为25.4%)和高操作稳定性,并促进钛矿太阳能电池扩大到更大的面积。对于有效面积为1、20和64平方厘米的钛矿太阳能电池,可以获得的功率转换效率分别为23.3、21.7和20.6%。为此,基于氧化锡(IV)量子点电子传输层可能更有效,因其具有更好导带排列和更高载流子迁移率。研究表明,当用聚丙烯酸稳定时,这种量子点可以共形地涂覆在织构化的掺氟氧化锡电极上。改进了光捕获和减少了非辐射复合,并产生了25.4%的认证功率转换效率和高工作稳定性。在较大面积微型模块中,高达64平方厘米的有效面积上,保持了超过20%的认证功率转换效率。相关研究成果以Conformal quantum dot–SnO2 layers as electron transporters for efficient perovskite solar cells为题,发表在Science上。

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