Forscher enthüllen Multimode-Reaktionen in Perowskit-Solarzellen


Wie vielversprechendes photovoltaisches Werkstoff liefert Metallhalogenid-Perowskit zusammenführen hohen Wirkungsgrad in Solarzellen. Die tiefen Stürzen von Minoritätsträgern an dieser Oberfläche dieser Pin-Perowskit-Solarzellen können jedoch die strahlungslose Rekombination unterdrücken, sodass die präzise Passivierung dieser tiefen Stürzen dieser Hauptfokus für dieser Anhebung des Leistungsumwandlungswirkungsgrads (PCE) uff den theoretischen Zahl war Shockley-Quisser-Limit.

Kürzlich hat eine Forschungsteam unter dieser Rohrfernleitung von Prof. XU Jixian und Prof. WU Xiaojun von dieser University of Science and Technology of Volksrepublik China (USTC) und ihren Mitarbeitern vom Suzhou Institute of Nano-Tech and Nano-Bionics of Chinese Academy of Sciences (CAS) zeigten die Perowskit/Polymer-Multimode-Wechselwirkungen und ihre Korrelation mit dieser Passivierung dieser Stürzen uff tiefer Lage. Dasjenige Team entdeckte unter ferner liefen zusammenführen neuen In-situ-Protonierungsprozess, dieser die Stürzen von Minoritätsträgern in tiefer Lage erheblich reduziert. Jene Arbeit wurde in Joule veröffentlicht.

Bisher bekannte Wechselwirkungsmodi an dieser Perowskit/Polyethylenimin (PEI)-Grenzfläche zusammenfassen herkömmliche Physisorption und Metallchelatbildung, die entweder geringfügige Passivierungseffekte zeigt oder dazu neigt, die Majoritätsträgerfallen zu passivieren.

Um selbige Probleme zu besiegen, verwendete dasjenige Team hochempfindliche Röntgenphotoelektronenspektroskopie (XPS) und Summenfrequenzerzeugungsspektroskopie, um den In-situ-Protonierungsprozess dieser Amingruppe an dieser Perowskit/PEI-Oberfläche zu identifizieren.

Darüber hinaus untersuchte dasjenige Team die Korrelationen zwischen verschiedenen Wechselwirkungsmodi und Stürzen, während es Deep-Level-Transientenspektroskopie (DLTS) und Dichtefunktionaltheorie (DFT) kombinierte. Die Ergebnisse zeigten, dass die In-situ-Protonierung tiefliegende Stürzen von Minoritätsträgern in Perowskit effektiv passivieren kann, während dies für einer herkömmlichen Ex-situ-Protonierung nicht möglich ist.

Dasjenige Team verglich unter ferner liefen den Passivierungseffekt und die Volt-Ampere-Eigenschaften von PEI mit unterschiedlichen Konfigurationen wie linearen, verzweigten und ethoxylierten PEIs und enthüllte den synergistischen Folgeerscheinung dieser funktionellen Typ und Konfigurationen.

Dasjenige Team schlug vor, dass neben den üblichen Überlegungen zur Verbesserung dieser Zweckmäßigkeit dieser Passivierung durch Erhöhung dieser Arten von funktionellen Gruppen unter ferner liefen die Multimode-Passivierung einer einzelnen funktionellen Typ in Betracht gezogen werden sollte.

In dem Testlauf verwendete dasjenige Team die Passivierungsstrategie in Pin-Perowskit-Solarzellen mit unterschiedlichen Bandlücken, die jeglicher eine signifikante Verbesserung dieser PCE zeigten. Dasjenige 1,55-eV-Pin-Gerät erreichte zusammenführen PCE von 24,3 % und erreichte damit die derzeit besten Werte, die zu Gunsten von Pin-Geräte gemeldet wurden.

Die in dieser Arbeit aufgezeigten Perowskit/Polymer-Multimode-Wechselwirkungen eröffnen zusammenführen möglichen Weg zur Reifung einer universellen Passivierungsstrategie und zur zukünftigen Verbesserung dieser Leistungsumwandlungseffizienz.



Forschungsbericht: Korrelation dieser Perowskit/Polymer-Multimode-Reaktionen mit tiefliegenden Stürzen in Perowskit-Solarzellen


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