خلية شمسية بيروفسكايت سالبة الكفاءة والثبات عالي تستند إلى تمرير تعاوني متعدد الوظائف باستخدام DHPMA

Wang Yanfei ,  

Lü Xuyuan ,  

Zu Ruixin ,  

Zhuang Qixin ,  

Yao Guangping ,  

Su Zisheng ,  

Lin Jianpu ,  

摘要

تتمتع خلايا الطاقة الشمسية بيروفسكايت السالبة الاهتمام بفضل خصائص المعالجة عند درجة حرارة منخفضة، وتأثير تأخر منخفض، وتوافق طبقة التراكم الممتاز. ومع ذلك، لا تزال عيوب مثل Pb2+ غير المترابط وعيوب الفراغ الهالوجيني موجودة عند واجهة بيروفسكايت العلوية ومنطقة التلامس مع طبقة نقل الإلكترون، مما يؤدي إلى تعويض غير مشع يحد بشدة من جهد الدائرة المفتوحة (Voc)، وعامل التعبئة (FF)، واستقرار الجهاز على المدى الطويل. في هذه الدراسة، استخدمنا 2-ميثيل-2-بروبيل أكريليك-2،3-ثنائي الهيدروكسي بروبيونات (DHPMA) لبناء طبقة تعديل واجهة متعددة الوظائف على طبقة التمرير من ثنائي هيدرو يوديد إيثيلين دي أمين (EDADI). بفضل مواقع الأكسجين في الهيدروكسيل المجاور ومجموعة الإستر الأكريليكية في DHPMA والتعاون بين التنسيق/روابط الهيدروجين بين Pb2+ غير المرتبط، ومواقع الهالوجين، والأيونات العضوية في سطح بيروفسكايت، تم تمرير عيوب واجهة بيروفسكايت السطحية بفعالية، وتم تحسين كفاءة تحويل الطاقة الضوئية (PCE) من 23.73% إلى 24.70%. توفر هذه الدراسة فكرة جديدة لاستخدام هندسة الواجهة متعددة الوظائف لقمع التعويض غير المشع وتحسين أداء أجهزة الطاقة الشمسية بيروفسكايت.

关键词

خلية شمسية بيروفسكايت سالبة;واجهة علوية;تعديل الواجهة;تمرير العيوب

阅读全文

以上内容由讯飞翻译自动生成,翻译内容仅供参考。对于因使用本网站翻译内容产生的相关后果,本网站不承担任何商业和法律责任。

The above content is generated by Large Model Translation. The translated content is for reference only. We do not assume any commercial or legal responsibilty for any consequences arising from the use of our website