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탄소 전극에 산화텅스텐 나노입자를 첨가하여 탄소 기반 메조스코픽 페로브스카이트 태양전지의 효율을 향상시킨 연구 - 태양 에너지 신호등

 탄소 전극에 산화텅스텐 나노입자를 첨가하여 탄소 기반 메조스코픽 페로브스카이트 태양전지의 효율을 향상시킨 연구 - 태양 에너지 신호등

본 논문에서는 탄소 상부 전극에 나노 텅스텐 입자가 내장된 페로브스카이트 태양전지를 소개합니다.
무기 홀로서-
운송 자재(HTM)
구멍을 홍보하는 것 -
페로브스카이트/탄소 계면의 추출은 효율, 전기 임피던스 및 외부 양자 효율 측정을 통해 밝혀졌습니다.
따라서 에너지 변환 효율이 10인 기준 장치에 비해 40% 증가했습니다.
표준 조건에서 77%.
게다가, 이씨는-
TFSI는 ​​전자 장치를 수정할 수 있습니다.
운송 자재(ETM)
tm/페로브스카이트 계면에서 재결합을 억제할 수 있는 계열 화합물.
수정된 장치의 Li-VOC
TFSI는 ​​887.9에서 934.2μ2009mV로 증가했습니다.
본 연구는 탄소의 효과적인 성능이 갖는 의미를 강조합니다.
HTM 및 계면의 변형을 도입함으로써 메조스코픽 기반의 PSC가 구축되었다.
세계는 이제 저렴하고 깨끗한 에너지 대안을 위한 새로운 전략을 찾아야 하는 중대한 기로에 서 있습니다.
태양 에너지 변환은 세계 에너지 수요를 충족시키는 해결책 중 하나입니다.
결정질 태양전지(페로브스카이트 태양전지)
할로겐화납 기반 페로브스카이트(예: CHNHPbI)
저렴한 비용과 높은 효율성 덕분에 태양광 산업이 최근 주목받고 있습니다.
전력 변환 효율(PCE)
이러한 기기들은 약 4개에서 0%에서 23.3%로 증가했습니다.
대부분의 경우, 최상의 성능을 보이는 페로브스카이트 태양전지는 전도성과 반사율이 뛰어난 은(Ag)이나 금(Au)과 같은 고가의 금속 후면 전극을 증착하여 제작됩니다.
이처럼 값비싼 금속 전극을 사용하려면 에너지가 소모됩니다.
향상된 진공
증발 기술 및 환경 조건 하에서의 교란.
또한, Ag는 할로겐 원소와 강한 반응성을 보이며, Au가 페로브스카이트 층에 혼입될 수 있어 소자 성능 저하를 초래하고, 이는 장기 수명 단축으로 이어질 수 있습니다.
장기간 사용 및 대규모 상업적 사용.
탄소는 풍부한 대체 자원으로서 비용을 절감하고 편리하게 대체할 수 있는 방법을 분명히 보여줍니다.
PSC에서 효과적인 금속 후면 전극.
탄소 및 그 복합재료는 산화 저항성/산화 반응성이라는 화학적 특성을 지니고 있으며, 대량 생산 또는 연속 롤링 투 롤러 공정으로 인쇄할 수 있습니다.
한과 그의 동료들은 구멍 속의 탄소 전극을 조사했습니다.
운송 자재 없음(HTM-free)
TiO/ZrO/C 구성의 PSC가 얻어졌습니다. 6
전력 변환 효율(PCE) 64%.
이 탄소를 사용한 일련의 작품들
여러 연구자들이 전극 기반 연구 결과를 발표했습니다.
그럼에도 불구하고, 대부분의 연구는 페로브스카이트의 결정과 HTM에 초점을 맞추고 있습니다.
탄소 전극을 사용한 PSC를 최대 15%까지 무료로 제공합니다.
또한, HTMfree 탄소의 성능을 향상시키기 위한 노력도 진행 중입니다.
PSC 기반 기술은 전자공학을 비롯한 더 넓은 분야로 확장되었습니다.
운송 자재(ETM)
인터페이스, 탄소 전극 자체의 구성, 심지어 p-
HTMfree PSC의 유형 재료.
HTM 및 기타 spiralOMeTAD [2,2′,7,7′-테트라키스(N,N-디-p-메톡시페닐아민)9,9′-스피로-비플루오렌]폴리머 기반 폴리(트리아릴아민)(PTAA)의 비용 때문에
대기업의 경우 매우 높은 수준입니다.
규모 적용, 유기 HTM 또는 그 성분은 장기적인 관점에서 분명히 주요 요인입니다.
PSC와 함께 사용되는 HTM의 작동 기간 및 열 불안정성
자유 PSC는 매력적인 선택지가 되었습니다.
하지만 "HTM-
자유로운 접근 방식만이 이러한 비용 및 불안정성 문제, 그리고 탄소 배출 문제를 해결하는 유일한 방법은 아닙니다.
메조스코픽 기반의 PSC는 "HTM-free"에만 국한되어서는 안 됩니다.
CuSCN, NiO와 같은 저렴한 무기 정공 추출층은 탄소-
이러한 질문에 대한 유기 HTM입니다.
최근 무기 HTM으로서 NiO 나노입자가 탄소 촉매에 도입되었다.
PSC 기반 효율이 17%로 가장 높았습니다.
탄소에 HTM(NiO)을 도입하는 것은
몇 년 전, PSC 기반 소자 구조가 제안되었으며, 태양광 분야에서는 몇 가지 대안만이 주목받고 있습니다.
본 연구에서는 다음과 같은 내용을 소개했습니다.
추출 재료 산화텅스텐(WO)
탄소 기반 유기 태양전지의 성능 향상을 위해 역전극용 탄소 페이스트 제조에 사용됩니다.
또한, 우리는 리튬비스(
삼불화물 및 황계)이미드(Li-TFSI)
mp를 수정하세요-
개구부에 큰 영향을 미칠 수 있는 층의 표면 -
회로 전압(Voc)
리튬과 같은 세포
TFSI는 ​​mt와 페로브스카이트 사이의 계면을 변화시켜 복합체의 중심 역할을 하는 깊은 트랩의 수를 줄이고 mt/페로브스카이트 계면의 합성을 억제함으로써 개방 회로 전압을 증가시킬 수 있습니다.
따라서 첨가제인 WO 나노입자와 Li-를 도입함으로써
TFSI, 탄소의 평균 PCE
기본 PSC의 효율은 7%에서 10%로 증가했으며, 그중 V는 886에서 931로 증가하여 최대 PCE는 10에 도달했습니다. 8%를 달성했습니다.
이는 탄소의 성능을 더욱 향상시킬 수 있는 큰 잠재력이 있음을 보여줍니다.

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