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            南科大《AEM》:雙位點錨定實現垂直分子取向,提升全鈣鈦礦疊層太陽能電池效率

            966   編輯:中冶有色網   來源:南科大  
            2024-12-27 16:20:39
            隨著全球能源危機的加劇和環境污染問題的日益嚴重,太陽能作為一種清潔、可再生的能源,其開發和利用受到了廣泛關注。在眾多太陽能電池技術中,鈣鈦礦太陽能電池因其高效率、低成本和制造簡便等優勢脫穎而出。尤其是全鈣鈦礦疊層太陽能電池(Tandem Solar Cells, TSCs),因其潛在的高效率而備受關注。然而,作為底部低帶隙子電池的錫鉛(Sn-Pb)鈣鈦礦,由于其對氧化的敏感性和晶體形態的不完善,導致在界面處的非輻射復合嚴重,這限制了電池效率的進一步提升。 在這項研究中,研究人員報道了一種表面修飾劑4-(三氟甲基)苯酰肼(TFH),它能夠在鈣鈦礦薄膜表面構建還原性化學環境,保護鈣鈦礦免受水和氧氣的侵蝕。TFH通過雙位點結合優先垂直錨定在Sn-Pb鈣鈦礦上,形成界面偶極子,促進電荷提取。TFH的還原性肼基團能有效抑制Sn2+和I?的氧化,從而減少Sn-Pb鈣鈦礦的缺陷密度和能量無序。因此,經TFH處理的器件實現了22.88%的冠軍光電轉換效率(PCE),并在連續500小時的單日光照射下保持了超過93%的初始效率。結合1.79 eV的寬帶隙子電池,展示了全鈣鈦礦TSCs中28.17%的PCE。 圖1 DFT計算模型顯示TFBH、TFA和TFH在Sn-Pb鈣鈦礦表面的吸附模型。展示了TFBH、TFA和TFH在鈣鈦礦表面的取向排列示意圖以及它們的分子結構和電靜勢(ESP)圖像。 圖2 TFBH、TFA和TFH與SnI2、PbI2混合的1H NMR譜圖。XPS譜圖顯示了鈣鈦礦薄膜的Sn 3d和Pb 4f的光譜。FTIR譜圖顯示了TFH及其與SnI2、PbI2混合后的光譜。UV-vis光譜顯示了添加TFH與否的SnI2溶液在空氣中的氧化過程。 圖3 控制組和目標組Sn-Pb鈣鈦礦薄膜的PL映射圖。TRPL衰減曲線。TPV衰減曲線。sEQE光譜。TPC光譜。Mott-Schottky曲線。暗J-V曲線。經TFH處理的鈣鈦礦薄膜在單日光照射下浸泡在甲苯溶液中9小時后的UV-vis吸收光譜。 圖4 Sn-Pb PSCs的器件結構示意圖??刂平M和目標組Sn-Pb PSC器件的J-V曲線。目標Sn-Pb器件的EQE光譜和積分JSC曲線??刂平M
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