10 yılı aşkın güneş enerjili aydınlatma ürünleri üretim deneyimi.rebacca@litelsolar.com
+86 20 36028881

Bu makalede, karbon üst elektrota gömülü nano-tungsten parçacıkları içeren bir perovskit güneş hücresi tanıtılmaktadır.
İnorganik bir delik olarak-
Taşıma malzemeleri (HTM)
Delikleri teşvik etmek-
Perovskit/karbon arayüzünün çıkarılması, verimlilik, elektriksel empedans ve harici kuantum verimliliği ölçümleri yoluyla ortaya çıkarılmıştır.
Bu nedenle, enerji dönüşüm verimliliği, enerji dönüşüm verimliliği 10 olan referans cihaza kıyasla %40 oranında artırılmıştır.
Standart koşullar altında %77.
Ayrıca, Lee-
TFSI elektronik sistemleri değiştirebilir.
Taşıma malzemeleri (ETM)
tm/perovskit arayüzünde rekombinasyonu engelleyebilecek bileşik sınıfı.
modifiye edilmiş cihazların Li-VOC'si
TFSI değeri 887,9 mV'den 934,2 mV'ye yükseldi.
Bu çalışma, karbonun etkin performansının sonuçlarını vurgulamaktadır.
HTM ve arayüz modifikasyonunun uygulanmasıyla, mezoskopik temelli PSC'ler oluşturuldu.
Dünya, ucuz ve temiz enerji alternatifleri için yeni stratejiler bulma konusunda kritik bir noktada bulunuyor.
Güneş enerjisi dönüşümü, dünyanın enerji ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çözümlerden biridir.
Kristal tipi güneş pilleri (PSC'ler)
Kurşun halojen bazlı perovskit (ör. CHNHPbI)
Düşük maliyeti ve yüksek verimliliği nedeniyle fotovoltaik sektörü son zamanlarda dikkat çekmektedir.
Güç dönüştürme verimliliği (PCE'ler)
Bu cihazların sayısı yaklaşık %4'ten %23,3'e yükseliyor.
Çoğu durumda, en iyi performansa sahip PSC'ler, mükemmel iletkenlik ve yansıtıcılığa sahip oldukları için Ag ve Au gibi pahalı metal arka elektrotların buharlaştırılmasına dayanmaktadır.
Bu kadar pahalı metal elektrotların kullanılması enerji gerektirir.
Geliştirilmiş vakum
Buharlaşma teknolojisi ve çevresel koşullar altında meydana gelen bozulmalar.
Ek olarak, Ag halojen köklerle güçlü bir reaksiyon aktivitesi gösterir ve Au perovskit tabakasına karışarak cihazın bozulmasına neden olabilir; bu da uzun süreli kullanımlarını daha da engelleyecektir.
Uzun süreli kullanım ve büyük ölçekli ticari kullanım.
Karbon, zengin bir alternatif kaynak olarak, maliyetleri düşürmenin ucuz ve pratik yolunu açıkça ortaya koymaktadır.
PSC'de etkili metal arka elektrot.
Karbon ve kompozitleri, oksidasyon direnci/reaksiyon direnci gibi kimyasal özelliklere sahiptir ve toplu halde veya sürekli rulo-rulo işleme yöntemiyle basılabilir.
Han ve meslektaşları, çukurdaki karbon elektrotu incelediler.
Taşıma malzemesi gerektirmez (HTM içermez)
TiO/ZrO/C konfigürasyonuna sahip PSC'ler elde edildi 6.
%64 Güç Dönüşüm Oranı (PCE).
Bu karbonla yapılan bir dizi çalışma
Çeşitli araştırmacılar elektrot tabanlı araştırmalar hakkında raporlar yayınladılar.
Bununla birlikte, çoğu çalışma perovskit kristallerine ve HTM'ye odaklanmaktadır.
Karbon elektrotlu, %15'e kadar ücretsiz PSC'ler.
Ek olarak, HTM içermeyen karbonun performansını iyileştirmeye yönelik çabalar da mevcuttur.
PSC tabanlı teknolojiler, elektronik gibi daha geniş bir yelpazeye yayılmıştır.
Taşıma malzemeleri (ETM)
Arayüzü, karbon elektrotun bileşimi ve hatta p-
HTM içermeyen PSC'lerde tip malzemesi.
HTM ve diğer spiralOMeTAD [2,2′,7,7′-tetrakis(N,N-di-p-metoksifenil-amin)9,9′-spiro-bifluoren]polimer bazlı poli(triarilamin)(PTAA)'nın maliyeti nedeniyle
Büyük işletmeler için çok yüksek
Ölçekli uygulamalar, organik HTM'ler veya bileşenleri uzun vadeli başarı için açıkça en önemli faktörlerdir.
PSC'lerin çalışma süresi ve termal kararsızlığı, HTM ile birlikte kullanıldığında-
Ücretsiz PSC'ler cazip bir seçenek haline geldi.
Ancak, "HTM-
"Ücretsiz yaklaşım" bu maliyet ve istikrarsızlık sorunlarını ve karbon emisyonlarını çözmenin tek yolu değildir.
Mezoskopik temelli PSC'ler "HTM içermeyen" ile sınırlı kalmamalıdır.
CuSCN ve NiO gibi ucuz inorganik delik çıkarma katmanları da karbon için kullanılabilir.
Bu sorular için organik HTM.
Son zamanlarda, inorganik HTM olarak NiO nanopartikülleri karbona dahil edilmiştir.
PSC tabanlı verimlilik %17 ile en yüksek seviyedeydi.
Karbon-
Birkaç yıl önce, fotovoltaik alanında az sayıda alternatifin bulunduğu PSC tabanlı cihaz yapısı önerilmişti.
Bu çalışmada, biz tanıttık
Çıkarma malzemesi tungsten oksit (WO)
Karbon bazlı PSC'lerin performansını artırmak için ters elektrot için karbon macunu hazırlanmasında kullanılır.
Ayrıca lityum bis kullandık (
Trifluorür ve kükürt bazlı)imid (Li-TFSI)
mp'yi değiştir-
Katmanın yüzeyi, açılmayı büyük ölçüde etkileyebilir.
Devre Gerilimi (Voc)
Lityum gibi hücreler-
TFSI, mt ve perovskit arasındaki arayüzü değiştirebilir; bu da kompozitin merkezi görevi gören derin tuzakların sayısını azaltabilir ve mt/perovskit arayüzünün birleşmesini baskılayarak açık devre voltajını artırabilir.
Bu nedenle, katkı maddesi olarak WO nanopartiküllerinin ve Li-'nin eklenmesiyle
TFSI, karbonun ortalama PCE'si
Temel PSC'ler %7'den %10'a yükseldi; V değeri 886'dan 931'e çıktı ve maksimum PCE %10 oldu. %8'lik bir verimlilik elde edildi.
Bu, karbon performansını daha da geliştirme konusunda büyük bir potansiyel olduğunu gösteriyor.
Hızlı Bağlantılar
Bize Ulaşın
Daha İyi Dokunuş, Daha İyi İş
Litel Technology'deki Satış Birimiyle İletişime Geçin
+86 20 3602 8881