Grenzflächentechnik zu Händen verbesserte Stabilität flexibler Perowskit-Solarzellen


„Zu Gunsten von den Perowskitfilm gibt es manche Faktoren, die die intrinsische Materialstabilität verdrehen“, sagte welcher Dramatiker des Artikels Qi Chen, Professor vom Peking Key Laboratory of Construction Tailorable Advanced Functional Materials and Green Applications, MIIT Key Laboratory for Low-Dimensional Quantum Structure and Devices, Experimental Center of Advanced Materials, School of Materials Science and Engineering, Peking Institute of Technology.

„(a) Tonus würde sich nebst Temperaturänderungen aufgrund von nicht übereinstimmenden Gitternetz- und Wärmeausdehnungskoeffizienten ansammeln. Dies führte zu Delaminierung oder beschleunigter Zersetzung. (b) Sowohl Wasserdampf wie wiewohl Sauerstoffgas könnten eine irreversible Reaktion mit dem Perowskit-Kristall eingehen. (c) Licht bewirkt, dass dasjenige schwache Penis im Perowskit oder angrenzenden Schichten bricht.“

Chen erklärte, dass neben den oben genannten Stabilisierungsfaktoren welcher starren Geräte die Stabilität von f-PSC durch andere Bedingungen gelenkt wird. Jener Degradationsmechanismus flexibler Geräte sollte näher untersucht und zusammengefasst werden.

„Die Grenzflächenmodifikation kann Defekte passivieren, die Grenzflächenhaftung verbessern, die Ionenmigration unterdrücken, die Bandstruktur optimieren und die Restspannung regulieren“, sagte Chen. „Basierend uff den neuesten Forschungsfortschritten fassen wir die Applikation welcher Grenzflächenmodifikation in flexiblen Perowskit-Solarzellen zusammen.“

Für den Lochtransportschichten und Elektronentransportschichten kann die Grenzflächenmodifikation die Fähigkeit welcher Transportschicht steigern, Wasser und Sauerstoffgas zu blockieren, und die Grenzflächenrekombination durch Steuerung welcher SnO2-Nanokristalle reduzieren, welches welcher Schlüssel zur Verbesserung welcher Geräteleistung ist.

Für welcher aktiven Schicht wirkt sich die raue Wortstruktur des flexiblen Substrats spiegelbildlich uff die Qualität des Perowskitfilms aus, und die tiefen Energieniveaudefekte im Inneren und uff welcher Oberfläche zur Folge haben zu einer erhöhten strahlungslosen Grenzflächenrekombination.

Die Grenzflächenmodifikation verbessert nicht nur die Qualität des Perowskitfilms, sondern verbessert wiewohl die Grenzflächenhaftung und die universelle Verwendbarkeit des Films und verbessert so die Leistung welcher Zelle.

Darüber hinaus können die Robustheit, Leitwert und Transparenz flexibler Elektroden durch Grenzflächentechnik verbessert werden.

„Um die Nutzen und Stabilität von f-PSCs weiter zu verbessern, sollte dasjenige komplexe Zusammenspiel zwischen diesen verschiedenen Schnittstellen im Detail untersucht werden“, sagte Chen. „Grenzflächentechnik spielt eine entscheidende Rolle nebst welcher optoelektronischen Leistung von f-PSCs. Wir untersuchen wissenschaftlich den Kraft des flexiblen Substrats uff Ladungsextraktion, Ladungstransport und Ladungsrekombination in f-PSCs. Ein tieferes Verständnis welcher Grenzflächenladungsdynamik ist förderlich den Abbaumechanismus von f-PSC herauszufinden.“

„Unlust erheblicher Fortschritte in den letzten Jahren zu tun sein f-PSCs die Produktion im großen Skala und den kommerziellen Manufaktur gelingen. Von dort ist die Schnittstellenentwicklung immer noch welcher Schlüsselweg, um die Probleme zu losmachen, die die Systemfunktionalität und den Manufaktur von f-PSCs plagen“, sagte Chen.

Erstens ist ein gründliches Verständnis welcher Grenzflächeneigenschaften und welcher damit verbundenen Ladungsträgerdynamik zu Händen die zukünftige Industrialisierung von f-PSC unerlässlich. Um die Anforderungen welcher großflächigen Geräteherstellung zu gerecht werden, konnten dasjenige innovative aktive lichtabsorbierende Werkstoff und CTL entwickelt werden, solange bis wir hinreichend genaues Wissen gesammelt hatten. Nachdem welcher Reduzierung des photovoltaischen Energieverlusts und welcher Überwindung von Instabilitätsproblemen könnte die Industrialisierung von f-PSCs vorangetrieben werden.

Zweitens ist die Grenzflächentechnik wiewohl zu Händen flexible Tandemzellen von entscheidender Wichtigkeit. Wenn Unterzellen in Schlange geschaltet sind, sollten die Verbindungsschichten eine hervorragende Ladungstransportfähigkeit nach sich ziehen, um wie Rekombinationsschichten zu wirken. Darüber hinaus sollte die obere Schicht eine ausreichende Lichtabsorption durch die Rückzelle gewährleisten. Nur durch feinfühlige Steuerung welcher Grenzflächeneigenschaft können solche Tandemzellen optisch dick und elektrisch mürbe genug sein. Die Öffentlichkeit ist sich des wahren Potenzials flexibler Perowskit-Photovoltaikgeräte intellektuell.

Weitere Mitwirkende sind Jie Dou, Peking Key Laboratory of Construction Tailorable Advanced Functional Materials and Green Applications, MIIT Key Laboratory for Low-Dimensional Quantum Structure and Devices, Experimental Center of Advanced Materials, School of Materials Science and Engineering, Peking Institute of Technology.



Forschungsbericht:Grenzflächentechnik zur Verbesserung welcher Stabilität flexibler Perowskit-Solarzellen


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