خبرة تزيد عن 10 سنوات في تصنيع الإضاءة الشمسية.rebacca@litelsolar.com
+86 20 36028881

تم في هذه الورقة تقديم خلية شمسية من البيروفسكايت تحتوي على جزيئات نانوية من التنجستن مدمجة في قطب كهربائي علوي من الكربون.
كثقب غير عضوي-
مواد النقل (HTM)
ثقب الترويج
تم الكشف عن استخلاص واجهة البيروفسكايت/الكربون من خلال قياسات الكفاءة والمقاومة الكهربائية وكفاءة الكم الخارجية.
وبالتالي، تزداد كفاءة تحويل الطاقة بنسبة 40% مقارنة بالجهاز المرجعي الذي تبلغ كفاءة تحويل الطاقة فيه 10.
77% في ظل الظروف القياسية.
إلى جانب ذلك، لي-
يمكن لـ TFSI تعديل الإلكترونيات-
مواد النقل (ETM)
مركبات الفئة، التي قد تمنع إعادة التركيب في واجهة tm/perovskite.
Li-VOC للأجهزة المعدلة
ارتفع TFSI من 887.9 إلى 934.2u2009mV.
يسلط هذا العمل الضوء على آثار الأداء الفعال للكربون
من خلال إدخال تعديل على طبقة نقل الثقوب والواجهة، تم إنشاء خلايا شمسية بوليمرية تعتمد على المستوى الميزوسكوبي.
العالم الآن في وضع حرج لإيجاد استراتيجيات جديدة لبدائل الطاقة الرخيصة والنظيفة.
يُعد تحويل الطاقة الشمسية أحد الحلول لتلبية احتياجات العالم من الطاقة.
الخلايا الشمسية من النوع البلوري (PSCs)
البيروفسكايت القائم على هالوجين الرصاص (مثل CHNHPbI)
نظراً لانخفاض التكلفة والكفاءة العالية، فقد حظيت صناعة الخلايا الكهروضوئية باهتمام كبير مؤخراً.
كفاءة تحويل الطاقة (PCEs)
هذه الأجهزة تزداد من حوالي 4% إلى 23.3%.
في معظم الحالات، تعتمد الخلايا الشمسية البيروفسكيتية ذات الأداء الأفضل على تبخير الأقطاب الخلفية المعدنية باهظة الثمن مثل الفضة والذهب لأنها تتمتع بموصلية وانعكاسية ممتازة.
يتطلب استخدام هذه الأقطاب المعدنية باهظة الثمن طاقة
فراغ مُحسّن
تكنولوجيا التبخر والاضطراب في ظل الظروف البيئية.
بالإضافة إلى ذلك، يُظهر الفضة نشاطًا تفاعليًا قويًا مع جذور الهالوجين، وقد يختلط الذهب في طبقة البيروفسكايت، مما يؤدي إلى تدهور الجهاز، الأمر الذي سيؤثر سلبًا على أدائه على المدى الطويل.
الاستخدام طويل الأمد والاستخدام التجاري واسع النطاق.
يُوضح الكربون، كمصدر بديل غني، الطريقة الرخيصة والمريحة لاستبدال التكاليف
قطب خلفي معدني فعال في الخلايا الشمسية البيروفسكيتية.
يتمتع الكربون ومركباته بالخصائص الكيميائية لمقاومة الأكسدة/التفاعل ويمكن طباعتها بكميات كبيرة أو في عملية الدرفلة المستمرة.
قام هان وزملاؤه باستكشاف قطب الكربون الموجود في الحفرة.
خالٍ من مواد النقل (خالٍ من HTM)
تم الحصول على الخلايا الشمسية البيروفسكيتية ذات التكوين TiO/ZrO/C 6.
كفاءة تحويل الطاقة 64% (PCE).
سلسلة من الأعمال باستخدام هذا الكربون
وقد أبلغ باحثون مختلفون عن أبحاث تعتمد على الأقطاب الكهربائية.
ومع ذلك، تركز معظم الدراسات على بلورات وHTM البيروفسكايت-
خلايا شمسية عضوية مجانية مع قطب كربوني بنسبة تصل إلى 15%.
بالإضافة إلى ذلك، تُبذل جهود لتحسين أداء الكربون الخالي من مواد نقل الحرارة
تم توسيع نطاق استخدام الخلايا الشمسية البيروفسكيتية ليشمل مجالات أوسع مثل الإلكترونيات.
مواد النقل (ETM)
واجهته، وتركيب قطب الكربون نفسه، وحتى p-
نوع المادة في الخلايا الشمسية البيروفسكيتية الخالية من HTM.
بسبب تكلفة HTM وغيرها من البوليمرات الحلزونية القائمة على بولي (تري أريل أمين) (PTAA) [2,2′,7,7′-tetrakis(N,N-di-p-methoxyphenyl-amine)9,9′-spiro-bifluorene]
مرتفع جداً بالنسبة للمؤسسات الكبيرة
من الواضح أن التطبيقات واسعة النطاق، أو مواد نقل الحرارة العضوية، أو مكوناتها، هي العوامل الرئيسية على المدى الطويل.
التشغيل على المدى الطويل وعدم الاستقرار الحراري للخلايا الشمسية البيروفسكيتية المستخدمة معها، HTM-
أصبحت وحدات التحكم في العمليات المجانية خيارًا جذابًا.
ومع ذلك، "HTM-
إن النهج المجاني ليس هو السبيل الوحيد لحل مشاكل التكاليف وعدم الاستقرار، وانبعاثات الكربون.
لا ينبغي أن تقتصر الخلايا الجذعية متعددة القدرات القائمة على الميزوسكوبية على "الخالية من HTM".
يمكن أيضًا استخدام طبقات استخلاص الثقوب غير العضوية غير المكلفة، مثل CuSCN وNiO، للكربون-
للحصول على معلومات حول هذه الأسئلة، يُرجى مراجعة قسم "التسويق العضوي" (Organic HTM).
تم مؤخراً إدخال جسيمات أكسيد النيكل النانوية كطبقة نقل ثقوب غير عضوية في الكربون
بلغت كفاءة الخلايا الشمسية البوليمرية أعلى نسبة عند 17%.
على الرغم من إدخال مادة نقل الثقوب (NiO) في الكربون-
قبل بضع سنوات، تم اقتراح بنية الجهاز القائمة على الخلايا الشمسية البيروفسكيتية، مع وجود عدد قليل من البدائل في مجال الخلايا الكهروضوئية.
في هذه الدراسة، قمنا بتقديم
مواد الاستخلاص: أكسيد التنجستن (WO)
يُستخدم في تحضير معجون الكربون للقطب العكسي لتحسين الخلايا الشمسية القائمة على الكربون.
بالإضافة إلى ذلك، استخدمنا ثنائي الليثيوم (
ثلاثي فلوريد الإيميد (Li-TFSI) القائم على الكبريت
تعديل mp-
سطح الطبقة، والذي قد يؤثر بشكل كبير على الفتحة-
جهد الدائرة (Voc)
خلايا مثل الليثيوم-
يمكن لـ TFSI تغيير الواجهة بين mt والبيروفسكايت، مما قد يقلل من عدد المصائد العميقة التي تعمل كمركز للمركب ويمنع تداخل واجهة mt/البيروفسكايت، وبالتالي زيادة جهد الدائرة المفتوحة.
لذلك، مع إدخال جزيئات أكسيد التنغستن النانوية المضافة و Li-
TFSI، متوسط كفاءة تحويل الطاقة للكربون
ارتفعت نسبة PSCs الأساسية من 7% إلى 10%، منها V زادت من 886 إلى 931 مع أقصى PCE يبلغ 10. تحقيق 8%.
وهذا يدل على وجود إمكانات كبيرة لمواصلة تطوير أداء الكربون
اتصل بنا
لمسة أفضل، عمل أفضل
تواصل مع قسم المبيعات في شركة ليتل تكنولوجي
+86 20 3602 8881