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Mayor eficiencia de las células solares de perovskita mesoscópicas basadas en carbono mediante un aditivo de nanopartículas de óxido de tungsteno en el electrodo de carbono - semáforos de energía solar

 Mayor eficiencia de las células solares de perovskita mesoscópicas basadas en carbono mediante un aditivo de nanopartículas de óxido de tungsteno en el electrodo de carbono - semáforos de energía solar

En este artículo se presenta una célula solar de perovskita con nanopartículas de tungsteno incrustadas en un electrodo superior de carbono.
Como un agujero inorgánico-
Materiales de transporte (HTM)
Promover agujeros-
La extracción de la interfaz perovskita/carbono se revela a través de mediciones de eficiencia, impedancia eléctrica y eficiencia cuántica externa.
Por lo tanto, la eficiencia de conversión de energía aumenta en un 40% en comparación con el dispositivo de referencia con una eficiencia de conversión de energía de 10.
77% en condiciones estándar.
Además, Lee-
TFSI puede modificar el sistema electrónico-
Materiales de transporte (ETM)
Compuestos de clase que pueden inhibir la recombinación en la interfaz tm/perovskita.
Li-VOC de dispositivos modificados
El TFSI aumentó de 887,9 a 934,2u2009mV.
Este trabajo destaca las implicaciones del rendimiento efectivo del carbono
Mediante la introducción de la modificación de HTM y la interfaz, se establecieron PSC basadas en la estructura mesoscópica.
El mundo se encuentra ahora en una situación crítica para encontrar nuevas estrategias que permitan obtener energías alternativas baratas y limpias.
La conversión de energía solar es una de las soluciones para satisfacer las necesidades energéticas del mundo.
Celdas solares de tipo cristalino (PSC)
Perovskita basada en halógeno de plomo (por ejemplo, CHNHPbI)
Debido a su bajo coste y alta eficiencia, la industria fotovoltaica ha atraído la atención recientemente.
Eficiencia de conversión de energía (PCE)
Estos dispositivos aumentan desde ~ 4. 0% hasta 23. 3%.
En la mayoría de los casos, las células solares de perovskita con mejor rendimiento se basan en la evaporación de costosos electrodos posteriores de metal, como Ag y Au, debido a su excelente conductividad y reflectividad.
Se necesita energía para utilizar electrodos metálicos tan caros.
Vacío mejorado
Tecnología de evaporación y su impacto en condiciones ambientales.
Además, la Ag exhibe una fuerte actividad de reacción con raíces de halógeno, y el Au puede mezclarse en la capa de perovskita, lo que resulta en la degradación del dispositivo, lo que inhibirá aún más su larga vida útil.
Uso a largo plazo y uso comercial a gran escala.
El carbono, como fuente rica alternativa, deja claro que es una forma barata y conveniente de reemplazar los costos.
Electrodo posterior metálico eficaz en células solares de perovskita.
El carbono y sus compuestos poseen propiedades químicas de resistencia a la oxidación/reacción y pueden imprimirse en masa o mediante un proceso continuo de rollo a rollo.
Han y sus colegas exploraron el electrodo de carbono en el orificio.
Libre de materiales de transporte (libre de HTM)
Se obtuvieron PSC con configuración TiO/ZrO/C 6.
Conversión de potencia del 64% (PCE).
Una serie de obras con este carbono
Diversos investigadores han publicado estudios basados ​​en electrodos.
Sin embargo, la mayoría de los estudios se centran en los cristales y el HTM de la perovskita.
Celdas solares de perovskita gratuitas con electrodo de carbono de hasta un 15%.
Además, se han realizado esfuerzos para mejorar el rendimiento del carbono HTM-libre.
El uso de células solares de perovskita se ha extendido a una gama más amplia, como la electrónica.
Materiales de transporte (ETM)
Su interfaz, la composición del propio electrodo de carbono, e incluso p-
Tipo de material en PSC sin HTM.
Debido al costo de HTM y otros polímeros espirales OMeTAD [2,2′,7,7′-tetrakis(N,N-di-p-metoxifenilamina)9,9′-espiro-bifluoreno]poli(triarilamina)(PTAA)
Muy alto para grandes empresas
Las aplicaciones a gran escala, los HTM orgánicos o sus ingredientes son claramente los principales factores a largo plazo.
Funcionamiento a largo plazo e inestabilidad térmica de las PSC utilizadas con ellas, HTM-
Los PSC gratuitos se han convertido en una opción atractiva.
Sin embargo, "HTM-
El enfoque gratuito no es la única forma de resolver estos problemas de costos e inestabilidad y emisiones de carbono.
Las células solares orgánicas basadas en tecnología mesoscópica no deberían limitarse a ser "libres de HTM".
También se pueden utilizar capas inorgánicas de extracción de huecos de bajo costo, como CuSCN y NiO, para el carbono.
HTM orgánico para estas preguntas.
Recientemente, se han introducido nanopartículas de NiO como HTM inorgánico en el carbono.
La eficiencia basada en células solares de perovskita fue la más alta, con un 17%.
Aunque la introducción de HTM (NiO) en carbono-
Hace algunos años se propuso la estructura de dispositivo basada en células solares de perovskita, con pocas alternativas involucradas en el campo fotovoltaico.
En este estudio, presentamos
Materiales de extracción: óxido de tungsteno (WO)
Se utiliza en la preparación de pasta de carbono para el electrodo inverso con el fin de mejorar las células solares de perovskita basadas en carbono.
Además, utilizamos bis(litros) de litio (
(Li-TFSI) imida a base de trifluoruro y azufre
Modificar mp-
La superficie de la capa, que puede afectar en gran medida la apertura-
Voltaje del circuito (Voc)
Celdas como las de Li-
El TFSI puede modificar la interfaz entre el mt y la perovskita, lo que puede reducir el número de trampas profundas que actúan como centro del compuesto y suprimir la formación de la interfaz mt/perovskita, aumentando así el voltaje de circuito abierto.
Por lo tanto, con la introducción de nanopartículas de WO aditivas y Li-
TFSI, PCE promedio de carbono
Las PSC base aumentaron del 7% al 10%, de las cuales V aumentó de 886 a 931 con una PCE máxima del 10. Lograr 8%.
Esto demuestra que existe un gran potencial para seguir mejorando el rendimiento del carbono.

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