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炭素電極に酸化タングステンナノ粒子を添加することで炭素系メソスコピックペロブスカイト太陽電池の効率を向上させる - 太陽エネルギー信号機

炭素電極に酸化タングステンナノ粒子を添加することで炭素系メソスコピックペロブスカイト太陽電池の効率を向上させる - 太陽エネルギー信号機

本論文では、カーボン製上部電極にナノタングステン粒子を埋め込んだペロブスカイト太陽電池を紹介する。
無機ホールとして-
輸送資材(HTM)
穴を促進する-
ペロブスカイト/カーボン界面の抽出は、効率、電気インピーダンス、および外部量子効率の測定によって明らかになる。
したがって、エネルギー変換効率が10である基準デバイスと比較して、エネルギー変換効率は40%向上する。
標準条件下では77%。
さらに、リーは
TFSIは電子的に変更することができます
輸送資材(ETM)
tm/ペロブスカイト界面での再結合を阻害する可能性のあるクラス化合物。
改良型デバイスのLi-VOC
TFSIは887.9から934.2u2009mVに増加しました。
この研究は、炭素の効率的なパフォーマンスがもたらす影響を強調している。
HTMと界面の改変を導入することにより、メソスコピック構造に基づくPSCが構築された。
世界は今、安価でクリーンなエネルギー代替手段を見つけるための新たな戦略を見出すという、極めて重要な局面を迎えている。
太陽エネルギー変換は、世界のエネルギー需要を満たすための解決策の一つである。
結晶型太陽電池(PSC)
鉛ハロゲン系ペロブスカイト(例:CHNHPbI)
低コストかつ高効率であることから、太陽光発電産業は近年注目を集めている。
電力変換効率(PCE)
これらのデバイスは、約4から0%から23.3%に増加します。
ほとんどの場合、最高の性能を持つPSCは、銀や金などの高価な金属背面電極を蒸着して作製される。これは、これらの金属が優れた導電性と反射率を持つためである。
このような高価な金属電極を使用するにはエネルギーが必要です。
真空度の向上
蒸発技術と環境条件下におけるその阻害。
さらに、Agはハロゲン根と強い反応性を示し、Auがペロブスカイト層に混入するとデバイスの劣化を引き起こし、長期使用をさらに阻害する可能性がある。
長期利用および大規模商業利用。
炭素は代替資源として豊富であり、コスト削減のための安価で便利な方法であることを明確に示している。
PSCにおける効果的な金属背面電極。
炭素とその複合材料は、耐酸化性/耐反応性といった化学的性質を持ち、大量印刷または連続圧延加工で製造することができる。
ハン氏と彼の同僚たちは、その穴の中にある炭素電極を調査した。
輸送資材フリー(HTMフリー)
TiO/ZrO/C構成のPSCが得られた。6.
電力変換効率(PCE)は64%。
この炭素を用いた一連の作品
様々な研究者が電極を用いた研究結果を報告している。
しかしながら、ほとんどの研究はペロブスカイトの結晶とHTMに焦点を当てています。
炭素電極を用いた無料のPSCは最大15%の収率を実現。
さらに、HTMフリーカーボンの性能向上に向けた取り組み
PSCベースの技術は、電子機器などより広い範囲に拡張されています。
輸送資材(ETM)
その界面、炭素電極自体の組成、さらにはp-
HTMフリーPSCにおける材料の種類。
HTM およびその他の spiralOMeTAD [2,2′,7,7′-テトラキス(N,N-ジ-p-メトキシフェニルアミン)9,9′-スピロ-ビフルオレン]ポリマーベースのポリ(トリアリールアミン)(PTAA) のコストのため
大企業にとっては非常に高い
スケールアプリケーション、有機HTMまたはその成分は、明らかに長期的な主要因である
PSCsの長期動作と熱不安定性、HTM-
無料のPSCは魅力的な選択肢となっている。
しかし、「HTM-
自由なアプローチは、これらのコストと不安定性の問題を解決し、炭素排出量を削減する唯一の方法ではありません。
メソスコピック材料に基づくPSCは、「HTMフリー」に限定されるべきではない。
CuSCN、NiOなどの安価な無機正孔抽出層も炭素-
これらの質問に対するオーガニックHTM。
近年、無機正孔輸送材料としてNiOナノ粒子が炭素材料に導入されている。
PSC(ペロブスカイト太陽電池)を用いた場合の効率が17%と最も高かった。
炭素-
数年前、PSC(ペロブスカイト太陽電池)をベースとしたデバイス構造が提案されたが、太陽光発電分野では代替案はほとんどなかった。
本研究では、
抽出材料:酸化タングステン(WO)
炭素系PSCの性能向上を目的とした、逆電極用カーボンペーストの製造に使用される。
さらに、リチウムビス(
トリフルオロおよび硫黄ベースのイミド(Li-TFSI)
mp-を修正します
層の表面は、開口部に大きな影響を与える可能性がある。
回路電圧(Voc)
Li-などのセル
TFSIは、mtとペロブスカイト間の界面を変化させることができ、これにより複合体の中心となる深いトラップの数を減らし、mt/ペロブスカイト界面の複合化を抑制し、開放電圧を増加させる可能性がある。
したがって、添加剤WOナノ粒子とLi-
TFSI、炭素の平均PCE
ベースPSCは7%から10%に増加し、そのうちVは886から931に増加し、最大PCEは10でした。8%を達成します。
これは、炭素の性能をさらに向上させる大きな可能性を示している。

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