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In diesem Artikel wird eine Perowskit-Solarzelle mit in eine Kohlenstoff-Deckelektrode eingebetteten Nano-Wolframpartikeln vorgestellt.
Als anorganisches Loch
Transportmaterialien (HTM)
Förderung von Löchern
Die Extraktion der Perowskit/Kohlenstoff-Grenzfläche wird durch Effizienz-, elektrische Impedanz- und externe Quanteneffizienzmessungen aufgezeigt.
Daher wird der Energieumwandlungswirkungsgrad im Vergleich zum Referenzgerät mit einem Energieumwandlungswirkungsgrad von 10 um 40 % erhöht.
77 % unter Standardbedingungen.
Außerdem Lee-
TFSI kann die elektronischen Eigenschaften modifizieren
Transportmaterialien (ETM)
Verbindungen der Klasse, die die Rekombination an der tm/Perowskit-Grenzfläche hemmen können.
Li-VOC von modifizierten Geräten
Der TFSI-Wert stieg von 887,9 auf 934,2µ2009 mV.
Diese Arbeit verdeutlicht die Auswirkungen einer effektiven Leistung von Kohlenstoff
Durch die Einführung der Modifikation von HTM und Grenzfläche wurden PSCs auf mesoskopischer Basis hergestellt.
Die Welt befindet sich nun in einer entscheidenden Lage, neue Strategien für billige und saubere Energiealternativen zu finden.
Die Umwandlung von Solarenergie ist eine der Lösungen, um den weltweiten Energiebedarf zu decken.
Kristalline Solarzellen (PSCs)
Perowskit auf Basis von Bleihalogeniden (z. B. CHNHPbI)
Aufgrund niedriger Kosten und hoher Effizienz hat die Photovoltaikbranche in letzter Zeit viel Aufmerksamkeit erregt.
Leistungsumwandlungseffizienz (PCEs)
Diese Geräte erhöhen sich von ca. 4,0 % auf 23,3 %.
In den meisten Fällen basieren die PSCs mit der besten Leistung auf der Verdampfung teurer Metallrückelektroden wie Ag und Au, da diese eine ausgezeichnete Leitfähigkeit und Reflektivität aufweisen.
Die Verwendung solch teurer Metallelektroden erfordert Energie.
Verbessertes Vakuum
Verdunstungstechnologie und Störungen unter Umweltbedingungen.
Darüber hinaus zeigt Ag eine starke Reaktionsaktivität mit Halogenverbindungen, und Au kann sich in die Perowskitschicht einlagern, was zu einer Degradation des Bauelements führt und dessen Langzeitstabilität weiter beeinträchtigt.
Langfristige Nutzung und großflächige kommerzielle Nutzung.
Kohlenstoff als alternative, reichhaltige Energiequelle verdeutlicht den günstigen und bequemen Weg, Kosten zu ersetzen.
Effektive Metallrückelektrode in PSC.
Kohlenstoff und seine Verbundwerkstoffe besitzen die chemischen Eigenschaften der Oxidationsbeständigkeit/Reaktionsfähigkeit und können in großen Mengen oder im kontinuierlichen Walzverfahren verarbeitet werden.
Han und seine Kollegen untersuchten die Kohlenstoffelektrode im Bohrloch.
Transportmaterialfrei (HTM-frei)
Es wurden PSCs mit TiO/ZrO/C-Konfiguration erhalten.
Leistungsumwandlung von 64 % (PCE).
Eine Reihe von Werken mit diesem Kohlenstoff
Verschiedene Forscher haben über Untersuchungen auf Elektrodenbasis berichtet.
Dennoch konzentrieren sich die meisten Studien auf die Kristalle und HTM von Perowskit-
Freie PSCs mit Kohlenstoffelektrode bis zu 15%.
Darüber hinaus werden Anstrengungen unternommen, die Leistung von HTM-freiem Kohlenstoff zu verbessern
Die Anwendung von PSCs wurde auf ein breiteres Spektrum wie beispielsweise Elektronik ausgeweitet.
Transportmaterialien (ETM)
Seine Grenzfläche, die Zusammensetzung der Kohlenstoffelektrode selbst und sogar p-
Typmaterial in HTMfree PSCs.
Aufgrund der Kosten von HTM und anderen spiralOMeTAD [2,2′,7,7′-tetrakis(N,N-di-p-methoxyphenyl-amin)9,9′-spiro-bifluoren]polymer-basierten Poly(triarylamin)(PTAA)
Sehr hoch für große Unternehmen
Skalierungsanwendungen, organische HTMs oder deren Bestandteile sind eindeutig die Hauptfaktoren für die langfristige Entwicklung.
Langzeitbetrieb und thermische Instabilität der damit verwendeten PSCs, HTM-
Kostenlose PSCs sind zu einer attraktiven Option geworden.
Jedoch "HTM-
Der kostenlose Ansatz ist nicht der einzige Weg, diese Kosten- und Stabilitätsprobleme sowie die Kohlenstoffemissionen zu lösen.
PSCs auf mesoskopischer Basis sollten nicht auf „HTM-frei“ beschränkt sein.
Kostengünstige anorganische Lochextraktionsschichten, wie z. B. CuSCN, NiO, können auch für Kohlenstoff verwendet werden.
Organische HTM für diese Fragen.
Kürzlich wurden NiO-Nanopartikel als anorganisches HTM in Kohlenstoff eingeführt.
Die Effizienz der PSCs war mit 17 % am höchsten.
Obwohl die Einführung von HTM (NiO) in Kohlenstoff-
Vor einigen Jahren wurde die PSC-basierte Gerätestruktur vorgeschlagen, wobei es im Bereich der Photovoltaik nur wenige Alternativen gab.
In dieser Studie haben wir eingeführt
Extraktionsmaterialien Wolframoxid (WO)
Wird bei der Herstellung von Kohlenstoffpaste für die Umkehrelektrode verwendet, um kohlenstoffbasierte PSCs zu verbessern.
Zusätzlich verwendeten wir Lithiumbis(
Trifluorid und schwefelbasiertes)imid (Li-TFSI)
mp- modifizieren
Die Oberfläche der Schicht, die die Öffnung stark beeinflussen kann
Spannung im Stromkreis (Voc)
Zellen wie Li-
TFSI kann die Grenzfläche zwischen mt und Perowskit verändern, wodurch die Anzahl tiefer Haftstellen, die als Zentrum des Komposits wirken, reduziert und die Kompositbildung an der mt/Perowskit-Grenzfläche unterdrückt werden kann, was die Leerlaufspannung erhöht.
Daher wird mit der Einführung von WO-Nanopartikeln und Li-
TFSI, durchschnittlicher Wirkungsgrad des Kohlenstoffs
Der Anteil der Basis-PSCs stieg von 7 % auf 10 %, wobei V von 886 auf 931 mit einem maximalen PCE von 10 anstieg. Ziel ist es, 8 % zu erreichen.
Dies zeigt, dass großes Potenzial zur weiteren Leistungssteigerung von Kohlenstoff besteht.
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