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中国科学院宣布!取得新进展

   日期:2023-08-14       caijiyuan   评论:0    移动:http://mip.gawce.com/news/3228.html
核心提示:据中科院官网7月24日消息,中科院上海高级研究院研发出一种简单有效的策略,通过添加甲脒草酸盐同时抑制SnO2体相和表面缺陷以及

中国科学院宣布!取得新进展

据中科院官网7月24日消息,中科院上海高级研究院研发出一种简单有效的策略,通过添加甲脒草酸盐同时抑制SnO2体相和表面缺陷以及钙钛矿埋藏缺陷(FOA) 转化为 SnO2 纳米颗粒。 底部界面处的 FA+/Pb2+ 相关缺陷可实现有效的目标缺陷钝化。

研究发现,甲脒离子和草酸根离子均在SnO2层中呈纵向梯度分布,聚集在SnO2/钙钛矿埋入界面处,调节钙钛矿晶体生长,减少体相和界面缺陷,提高钙钛矿能级矿石与 SnO2 的匹配性。 结果表明,经过FOA处理后PSCs的能量转换效率从22.40%提高到25.05%,PSCs的储存稳定性和光稳定性也显着提高。 这项研究提供了一种有效的方法来针对埋入界面缺陷并提高PSC的性能。

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提高光电转换效率、降低电力成本是光伏行业永恒的主题。 钙钛矿电池是光伏行业降本增效的技术改造方向之一。 国内钙钛矿电池产业化仅经历了短短六七年的时间,吸引了一批传统光伏厂商、知名锂电池企业、高校科研人员和社会资本。

据澎湃新闻报道,耀途资本投资副总裁周军近日对记者表示,钙钛矿电池赛道存在一定泡沫,行业内玩家需要理性对待。 对于投资者来说,要找到真正有创业精神、长期坚持钙钛矿电池技术并商业化量产的进入者,投资标准是降本、增效、人员匹配。

钙钛矿光伏研究进展

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据中科院官网24日消息,钙钛矿太阳能电池(PSC)因材料成本低廉、易于大面积器件制备、光电转换效率高等优点而备受关注。 SnO2具有高透过率、高电子迁移率、合适的能级、紫外辐射下稳定性好、易于低温加工等特点。 它是目前nip型PSC电池常用的电子传输材料。

然而,其体积和表面缺陷[氧空位(VO)、悬挂羟基(-OH)和不饱和配位金属原子]很容易导致载流子积累和非辐射复合损失。 此外,钙钛矿中金属、卤素和有机离子的配位不足也会引起界面化学反应,降低器件的效率和稳定性。 因此,PSCs埋入界面的优化是实现其高效率和稳定性的关键。 然而,由于埋入界面的非暴露性质,对其进行研究和优化具有挑战性。

中国科学院上海高等研究院开发了一种简单有效的策略,通过在 SnO2 纳米粒子中添加甲脒草酸(FOA)来同时抑制钙钛矿埋底界面处的 SnO2 体相和表面缺陷以及 FA+/Pb2+ 相关缺陷,实现有效的目标缺陷钝化。 相关研究成果发表在《 》( )上。

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