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研究成就與看點通過引入多功能異煙堿胺(IA)衍生物,顯著提升了寬能隙(WBG)鈣鈦礦太陽能電池的性能,并成功應(yīng)用于全鈣鈦礦疊層太陽能電池。•優(yōu)化了寬能隙鈣鈦礦的(100)晶體取向•降低了鈣鈦礦薄膜中的缺陷密度•實現(xiàn)了1.77 eV寬能隙鈣鈦礦太陽能電池19.34%的功率轉(zhuǎn)換效率(PCE),以及1.342 V的開路電壓(VOC)。•成功制備了PCE高達28.53%(經(jīng)認證28.27%)的全鈣鈦礦疊層太陽能電池,并具有良好的操作穩(wěn)定性。這項研究的亮點在
研究成就與看點:本研究透過引入多功能銨鹽——硫代乙酰乙酰胺鹽酸鹽(TAACl),開發(fā)了一種「鹵素鎖定」策略,成功調(diào)控了寬能隙鈣鈦礦的成核和晶體生長過程。該策略不僅實現(xiàn)了濕膜階段優(yōu)異的組分均勻性,還誘導(dǎo)了沿(001)面的優(yōu)選取向,使得鈣鈦礦薄膜在垂直和水平方向上都具有更佳的均勻性。■創(chuàng)紀錄的效率:基于隧道氧化層鈍化接觸(TOPCon)硅子電池的大面積串聯(lián)太陽能電池,實現(xiàn)了31.32%的創(chuàng)紀錄能量轉(zhuǎn)換效率,開路電壓(Voc)為1.931 V,填充因子(FF)為81.54%。■優(yōu)異的單結(jié)電池性能:寬能
研究成就與看點本研究成功開發(fā)出一種簡單且有效的策略,透過在 FACsPbI? (Formamidinium cesium lead triiodide) 鈣鈦礦前驅(qū)物溶液中添加 三甲基氯化鍺 (trimethylgermanium chloride, TGC),來提升太陽能電池的效率與穩(wěn)定性。TGC 的加入引發(fā)了一系列的連續(xù)反應(yīng),包括 Ge-Cl 鍵的水解形成 Ge-OH 基團,然后與 FAI 形成氫鍵 (O-H···N 和 O-H···I)。這些連續(xù)的相互作用有效地保護了 FA? 不被分解,加
研究成就與看點這項研究開發(fā)了一種多功能的 Lewis 堿,即甲硫基(甲基亞磺酰)甲烷(methyl (methylsulfinyl)methyl sulfide, MMS),用于調(diào)控無甲基銨(MA)和溴(Br)的 CsFA 基鈣鈦礦的晶體生長和能帶邊界,從而顯著降低了非輻射電壓損失(Vlos non-rad)。具體來說,本研究有以下幾個重要的看點:●高效反式鈣鈦礦太陽能電池:透過 MMS 的調(diào)控,成功制備出高效率的反式鈣鈦礦太陽能電池,其認證效率高達 26.01%,這是目前基于無 MA/Br 的
研究成果與看點:研究團隊提出了一種創(chuàng)新的雙配體鈍化(Dual-Ligand Passivation, DLP)方法,成功解決了傳統(tǒng) 2D/3D 鈣鈦礦異質(zhì)結(jié)構(gòu)中2D鈣鈦礦量子阱寬度分布不均勻 的問題。此研究的主要成就包含:●實現(xiàn)純相2D鈍化層:利用 MeCZEAI 和 mFPEAI 兩種配體共沉積,精準控制2D鈣鈦礦的成核與生長,形成均勻的n=12D相鈍化層,解決了傳統(tǒng)單配體鈍化造成的2D相分布不均的問題?!裉嵘骷埽翰捎肈LP策略的組件,0.05 cm2 面積的組件效率達到 25.86%,
研究成就與看點:本研究發(fā)表于《Environmental Science: Energy & Fuels》(EES)期刊,成功開發(fā)出一種利用流動液相誘導(dǎo)碘化銫鉛(CsPbI3)鈣鈦礦結(jié)晶的策略,顯著提升了太陽能電池的效能。該方法采用 甲酸銨(AFMS)作為添加劑,在退火過程中形成流動液相,改變了反應(yīng)途徑,降低了反應(yīng)能壘和能量需求,并實現(xiàn)了均勻薄膜的制備。最終,鈣鈦礦太陽能電池的功率轉(zhuǎn)換效率(PCE)達到21.85%,同時開路電壓(Voc)損失僅為0.47V, 這是目前文獻中報導(dǎo)的純碘化銫鉛鈣鈦礦