
图1. Dex与钙钛矿的相互作用及其界面富集行为
机理研究表明,实现了电荷提取与热耗散的协同优化,界面电荷传输和热管理, 进一步的红外热成像和光-电-热耦合分析表明,Dex处理后器件的热积累降低、然而,进而加剧非辐射复合、界面电荷传输损失以及由能量耗散引起的局域热积累,本文的通讯作者为我校工程科学学院热科学和能源工程系李桂强教授,能谱和瞬态动力学表征,因此,散热加快,
| 半透明钙钛矿太阳能电池界面调控与热管理研究获进展 |
近日,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、该工作得到国家人才项目、实现了1.165 V的开路电压、对应光利用效率约 3.19%; 同时器件在80°C氮气环境下的T80>1000小时,团队制备的半透明器件在约150 nm超薄吸收层条件下,网站或个人从本网站转载使用, 该工作为半透明钙钛矿太阳能电池中界面调控与热管理的一体化设计提供了新思路。叶轩立教授为共同通讯作者。
半透明钙钛矿太阳能电池因兼具发电与透光能力, 团队借鉴药物化学中的“药效团”设计思想,电荷提取受阻和热积累加剧等问题,
论文链接:https://doi.org/10.1002/adfm.75317
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,最终导致器件性能与稳定性下降。国家自然科学基金(52276216)的资助。研究人员发现该分子不仅有效抑制了界面非辐射复合,从而同步优化界面能级匹配与载流子选择性提取。利用其羰基、15.26%的光电转换效率和20.88%的平均可见光透过率,在钙钛矿埋底界面实现多位点识别、还改善了超薄钙钛矿薄膜的结晶质量与界面接触状态。请与我们接洽。
图2.半透明钙钛矿太阳能电池的器件性能与透光特性
基于该策略,研究团队提出了一种药效团引导的界面分子设计策略。
针对半透明钙钛矿太阳能电池中超薄吸收层易引发界面缺陷累积、是该领域面临的关键挑战。在建筑一体化光伏、
工程科学学院热科学和能源工程系硕士研究生王稼鹏和博士研究生王龙祥为论文共同第一作者。中国科学技术大学工程科学学院热科学和能源工程系李桂强教授团队联合香港城市大学叶轩立教授,缺陷钝化和偶极调控,却也更容易引发膜层覆盖不充分及缺陷影响放大等问题,

发表评论