Более 10 лет опыта в производстве солнечных осветительных приборов.rebacca@litelsolar.com
+86 20 36028881

В данной статье представлена перовскитная солнечная батарея с наночастицами вольфрама, внедренными в верхний углеродный электрод.
В качестве неорганической дырки-
Транспортные материалы (HTM)
Промоакции по устранению недостатков
Способ выделения границы раздела перовскит/углерод определяется с помощью измерений эффективности, электрического импеданса и внешней квантовой эффективности.
Таким образом, эффективность преобразования энергии увеличивается на 40% по сравнению с эталонным устройством, эффективность преобразования энергии которого составляет 10%.
77% в стандартных условиях.
Кроме того, Ли-
TFSI может модифицировать электронные компоненты.
Транспортные материалы (ETM)
Соединения этого класса, которые могут ингибировать рекомбинацию на границе раздела tm/перовскит.
Li-VOC модифицированных устройств
Значение TFSI увеличилось с 887,9 до 934,2 мВ.
В данной работе освещаются последствия эффективного использования углерода.
Путем модификации HTM и интерфейса были созданы перовскитные солнечные элементы на основе мезоскопических свойств.
В настоящее время мир находится в критической ситуации, требующей поиска новых стратегий для получения дешевых и экологически чистых альтернативных источников энергии.
Преобразование солнечной энергии в энергию — одно из решений для удовлетворения мировых энергетических потребностей.
Кристаллические солнечные элементы (PSCs)
Перовскиты на основе галогена свинца (например, CHNHPbI)
Благодаря низкой стоимости и высокой эффективности, фотоэлектрическая промышленность в последнее время привлекает к себе все больше внимания.
КПД преобразования энергии (КПД)
Количество этих устройств увеличивается примерно с 4,0% до 23,3%.
В большинстве случаев лучшие характеристики фотоэлектрических элементов достигаются за счет нанесения дорогостоящих металлических тыловых электродов, таких как серебро и золото, методом испарения, поскольку они обладают превосходной проводимостью и отражательной способностью.
Для использования таких дорогостоящих металлических электродов требуется энергия.
Улучшенный вакуум
Технология испарения и ее применение в различных условиях окружающей среды.
Кроме того, серебро проявляет высокую реакционную активность с галогенными группами, а золото может попадать в перовскитный слой, что приводит к деградации устройства и, следовательно, сокращает срок его службы.
Долгосрочное использование и крупномасштабное коммерческое использование.
Углерод, как альтернативный богатый источник энергии, наглядно демонстрирует дешевый и удобный способ компенсации затрат.
Эффективный металлический задний электрод в перовскитных солнечных элементах.
Углерод и его композиты обладают химическими свойствами, обеспечивающими стойкость к окислению/реакциям, и могут быть напечатаны в больших объемах или в процессе непрерывной прокатки на роликах.
Хан и его коллеги исследовали углеродный электрод в отверстии.
Транспортировка материалов без использования (HTM-free)
Были получены перовскитные солнечные элементы с конфигурацией TiO/ZrO/C 6.
Коэффициент преобразования энергии составляет 64% (PCE).
Серия работ с использованием этого углерода.
Различные исследователи сообщали о результатах своих исследований, основанных на использовании электродов.
Тем не менее, большинство исследований сосредоточено на кристаллах и материалах, переносящих дырки (HTM), перовскитов.
Бесплатные перовскитные солнечные элементы с углеродным электродом до 15%.
Кроме того, предпринимаются усилия по улучшению характеристик углеродных материалов, не содержащих HTM.
Применение перовскитных солнечных элементов расширилось и теперь охватывает более широкий спектр областей, таких как электроника.
Транспортные материалы (ETM)
Его интерфейс, состав самого углеродного электрода и даже p-
Тип материала в солнечных элементах, не содержащих HTM.
Из-за высокой стоимости HTM и других полимеров на основе спиралевидного OMeTAD [2,2′,7,7′-тетракис(N,N-ди-п-метоксифенил-амин)9,9′-спиро-бифлуорен]поли(триариламин)(PTAA)
Очень высокий показатель для крупных предприятий
Применение в больших масштабах, органические материалы для создания высоких температур или их ингредиенты, безусловно, являются основными факторами, определяющими долгосрочную эффективность.
Эксплуатационные характеристики и термическая нестабильность перовскитных солнечных элементов, используемых с ними, HTM-
Бесплатные ПСК стали привлекательным вариантом.
Однако, "HTM-
Бесплатный подход — не единственный способ решения проблем, связанных с издержками, нестабильностью и выбросами углерода.
PSC, основанные на мезоскопических данных, не должны ограничиваться только вариантами "без HTM".
Недорогие неорганические слои для экстракции дырок, такие как CuSCN, NiO, также могут использоваться для углеродных материалов.
Органические HTM для решения этих вопросов.
Недавно наночастицы NiO в качестве неорганических материалов для переноса дырок были внедрены в углеродные материалы.
Эффективность солнечных элементов на основе перовскитных солнечных элементов оказалась самой высокой и составила 17%.
Хотя введение HTM (NiO) в углерод-
Несколько лет назад была предложена структура устройства на основе перовскитных солнечных элементов, при этом в области фотовольтаики рассматривались лишь несколько альтернативных вариантов.
В данном исследовании мы представили
Материалы для экстракции: оксид вольфрама (WO).
Используется при приготовлении углеродной пасты для обратного электрода с целью улучшения характеристик перовскитных солнечных элементов на основе углерода.
Кроме того, мы использовали бис-литий (
Трифторид и серосодержащий имид (Li-TFSI)
Изменить mp-
Поверхность слоя, которая может существенно повлиять на отверстие.
Напряжение цепи (Voc)
Элементы, такие как литий-ионные
TFSI может изменять интерфейс между монтмориллонитом и перовскитом, что может уменьшить количество глубоких ловушек, действующих в центре композита, и подавить образование связей на границе раздела монтмориллонит/перовскит, тем самым увеличивая напряжение холостого хода.
Таким образом, благодаря введению добавок в виде наночастиц WO и Li-
TFSI, средний КПД углерода
Базовые значения PSC увеличились с 7% до 10%, при этом V увеличилось с 886 до 931, а максимальная эффективность преобразования энергии (PCE) составила 10. Достигнуто 8%.
Это свидетельствует о наличии большого потенциала для дальнейшего повышения эффективности углеродных материалов.
Связаться с нами
Лучше прикосновение, лучше бизнес
Свяжитесь с отделом продаж компании Litel Technology.
+86 20 3602 8881