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      EES:氰基管理實現23.2%效率的低帶隙PSCs

      更新時間:2024-12-25      點擊次數:1829

      前言
      本研究深入探討了 PEDOT:PSS 作為電洞傳輸層時,與鈣鈦礦活性層之間的化學反應如何導致器件性能損失,并提出了一種新的碘還原劑策略來解決這個問題。

      通過添加碘還原劑 (BHC) 到鉛錫混合鈣鈦礦太陽能電池中,實現了23.2%的突破性功率轉換效率 (PCE),這也是鉛錫鈣鈦礦太陽能電池的高效率之一。

      該研究發現,添加硫氰酸鹽雖然可以提高器件效率,但在潮濕環境下會形成有毒的CN基,加速器件老化。

      本研究揭示了在環境條件下運行時,控制碘含量是提高鉛錫鈣鈦礦器件效率和穩定性的關鍵。


      研究團隊:

      本研究由英國薩里大學、倫敦帝國理工學院、中國四川大學、美國國家可再生能源實驗室等多個機構的科研人員合作完成。主要作者包括:

      第一作者:

      ·        W. Hashini K. Perera 薩里大學

      通訊作者:

      共同協力作者:

      ·        趙德威老師Yuliang XuDewei ZhaoJingwei Zhu 四川大學

      ·        Yundong ZhouGustavo F. TrindadeYunlong Zhao 國家物理實驗室 (NPL)

      ·        Mateus G. MasteghinWei ZhangSteven J. Hinder 薩里大學高等技術研究院

      ·        Linjie DaiSamuel D. StranksSanjayan Sathasivam 劍橋大學

      ·        Steven P. Harvey 美國國家可再生能源實驗室 (NREL)

      ·        Sandra Jenatsch  Fluxim 股份公司

      ·        Thomas J. Macdonald 倫敦帝國理工學院化學系


      研究背景:

      鈣鈦礦太陽能電池 (PSCs) 因其高效率、低成本等優點,近年來備受關注。然而,器件穩定性仍然是制約其商業化應用的關鍵瓶頸。

      傳統的鉛基鈣鈦礦太陽能電池效率已經突破26.7%,而窄帶隙的鉛錫混合鈣鈦礦太陽能電池效率也達到23.6%,對于實現更高效率的全鈣鈦礦疊層電池至關重要。

      為了提高器件效率和穩定性,研究者通常在鈣鈦礦吸光層中添加硫氰酸鹽。雖然硫氰酸鹽有助于提升惰性環境下的器件穩定性,但在環境條件下,特別是高濕度環境下,這些器件仍然容易PEDOT:PSS 是一種常用的電洞傳輸材料,但它在與鈣鈦礦材料接觸時會發生不利的化學反應,導致器件性能損失。

      因此,深入理解 PEDOT:PSS 與鈣鈦礦材料的界面反應機制,并找到有效抑制界面反應的策略,對于開發高效穩定的鈣鈦礦太陽能電池具有重要意義。


      解決方案:

      本研究針對上述問題,提出以下解決方案:


      實驗過程與步驟:


                                                    EES:氰基管理實現23.2%效率的低帶隙PSCs

      本研究采用了以下實驗步驟來驗證提出的解決方案:


      研究成果表征:

      本研究利用多種表征手段來探究 PEDOT:PSS 與鈣鈦礦界面的化學反應以及碘還原劑對器件性能的影響。

      A. 電流-電壓特性 (J-V) 和太陽光模擬器:

      研究人員首先利用光焱科技SS-X AM1.5G 標準光譜太陽光模擬器和電流-電壓 (J-V) 測量系統評估了不同器件結構的光伏性能,重點關注開路電壓 (Voc)、短路電流密度 (Jsc)、填充因子 (FF) 和功率轉換效率 (PCE) 等關鍵參數。

      EES:氰基管理實現23.2%效率的低帶隙PSCs

      EES:氰基管理實現23.2%效率的低帶隙PSCs



      EES:氰基管理實現23.2%效率的低帶隙PSCs

      EES:氰基管理實現23.2%效率的低帶隙PSCs

      EES:氰基管理實現23.2%效率的低帶隙PSCs

      視頻中使用到光焱科技SS-X AM1.5G 標準光譜太陽光模擬器進行檢測


      EES:氰基管理實現23.2%效率的低帶隙PSCs

      B. 外量子效率 (EQE) QE-R PV/太陽能電池量子效率光學儀

      外量子效率 (EQE) 測量是評估太陽能電池在不同波長光照下產生電荷載流子效率的重要手段。 研究人員利用量子效率測量儀獲得了不同器件結構的 EQE 光譜,并通過積分 EQE 光譜計算了與 Jsc 相對應的積分電流密度 (JEQE)
      EES:氰基管理實現23.2%效率的低帶隙PSCs

      C. 其他表征:

      除了 J-V EQE 測量之外,本研究還采用了以下表征手段來探究器件性能提升的機制:

      EES:氰基管理實現23.2%效率的低帶隙PSCs

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      研究成果:
      EES:氰基管理實現23.2%效率的低帶隙PSCs

      本研究的主要成果可以概括如下:

      這篇論文的研究結果表明,透過在 Pb–Sn 鈣鈦礦太陽能電池中加入苯甲酰肼鹽酸鹽 (BHC) 作為碘還原劑,可以有效提升器件的效率和穩定性。

      添加 BHC 后,器件的最高光電轉換效率 (PCE) 達到 23.18%,穩態效率達到 22.87%,相較于未添加 BHC 的對照組器件分別提升了 1.32% 1.23%

      這歸因于 BHC 可以將碘 (I2) 還原為碘離子 (I-) 從而減少載流子復合,提升器件效能1 此外,添加 BHC 后,器件的 T80 壽命 (即效率衰減至初始值的 80% 所需時間) 也提升了約 66%,達到 83 小時

      這證明了使用 BHC 作為碘還原劑,可以有效提升 Pb–Sn 混合鈣鈦礦太陽能電池的長期穩定性。

      研究中還發現,硫氰酸鹽添加劑雖然可以透過降低 PEDOT:PSS 的去摻雜現象來提升器件效能, 但在潮濕環境下會水解產生腐蝕性CN基,加速器件衰減

      因此,使用 BHC 作為碘還原劑, 可以有效避免硫氰酸鹽添加劑帶來的穩定性問題, Pb–Sn 混合鈣鈦礦太陽能電池的發展提供了一種新的策略。



      文獻參考自Energy & Environmental Science_DOI: 10.1039/D4EE03001J

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