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ACE揭秘雙面鈣鈦礦太陽能電池:頂部或底部照射,哪個效率更高

發表時間:2024/9/6 11:08:50

前言

雙面鈣鈦礦太陽能電池 (Bi-PSCs) 因其可雙面吸光提高光利用效率而備受關注。真空沉積法制備的 Bi-PSCs 盡管具有高質量薄膜的優勢,但仍需優化透明電極和界面層以光電流收集,并平衡頂部和底部照射條件下的性能差異。

西班牙巴倫西亞大學 Henk J. Bolink 團隊在 2024 年發表于《ACS Energy Letters(27st Aug.2024_ DOI 10.1021/acsenergylett.4c01536)的研究中,利用真空沉積技術制備了高效穩定的雙面鈣鈦礦太陽能電池 (Bi-PSCs)。通過優化 ITO LiF 層厚度及封裝方法,顯著提升了 Bi-PSCs Jsc PCE。研究發現,頂部照射下可獲得更高的 Jsc (最高達 24.98 mA/cm2),突顯了該器件結構的優勢。此外,該研究還探討了 Bi-PSCs 的熱穩定性及封裝的影響。


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導讀目錄

1.    前言

2.    研究目的

3.    研究方法

4.    器件與表征

5.    結論


研究目的

本研究旨在通過優化雙面鈣鈦礦太陽能電池 (Bi-PSCs) 的結構和制備工藝,實現其性能,特別是提高短路電流密度 (Jsc) 和功率轉換效率 (PCE)。具體研究目標包括:

  1. 確定 LiF ITO 層的最佳厚度,以減少反射損失并增強光吸收效率,從而提高器件性能。

  2. 比較頂部和底部電極在光線收集效率方面的差異,確定更有效利用光照的電極結構。

  3. 研究封裝對 Bi-PSCs 性能的影響,特別是分析其在頂部和底部照射條件下的性能差異。

  4. 通過熱穩定性測試,評估 Bi-PSCs 在長期工作條件下的穩定性和耐久性,為實際應用提供參考。

  5. 最終,本研究將展示熱蒸發方法在制備微米級鈣鈦礦薄膜和高性能 Bi-PSCs 方面的有效性。


研究方法

  1. 化學物質的采購: 研究所需化學物質包括 CS-9TaTmFAMAPI(由 PbI2MAI FAI 共蒸鍍而成)、C60BCP 等。

  2. 雙面真空沉積 Bi-PSCs 的制造: Bi-PSCs 的結構為 LiF/玻璃/ ITO/CS-9/TaTm/FAMAPI/C60/BCP/ITO/Ag,其中 FAMAPI 層通過 PbI2MAI FAI 的共蒸鍍制備,并使用 QCM 傳感器監控和手動調整蒸發速率。頂部 ITO 電極則采用脈沖激光沉積方法制備,以確保在電池堆疊上的柔和沉積。

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器件與表征

器件制備:

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表征方法:


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為評估真空沉積器件的熱穩定性,超級基底 PSCs Bi-PSCs 85°C 氮氣氣氛下進行了 600 小時熱壓力測試。結果表明,兩種器件均保持了 80% 以上的初始效率。值得注意的是,Bi-PSCs Jsc 在測試期間持續增加,而超級基底器件的 Jsc 則呈下降趨勢。兩種器件的 FF 均有所下降,與之前報道的真空沉積 PSCs 的結果一致。


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結論

  1. 展示通過真空沉積技術制備的雙面鈣鈦礦太陽能電池(Bi-PSCs),這些電池具有優化的鈣鈦礦層厚度,特別是使用甲胺鎂鉛碘(FAMAPI)組成。

  2. 在頂部照射條件下,Bi-PSCs的短路電流密度(Jsc)高于底部照射條件,且最佳Bi-PSC在頂部照射條件下的功率轉換效率(PCE)達到了19.6%,在底部照射條件下為18.71%,這導致了約0.95的雙面性因子。


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  3. 通過使用模擬1-Sun光作為主要照射和白色LED光作為反射(后方)照射的雙面照射條件下,Bi-PSC展示了不同的Jsc值,這取決于反射光的強度。

  4. 即使在頂部電極上封裝了蓋玻璃,Bi-PSC在頂部照射條件下的Jsc仍然高于底部照射。

  5. 熱穩定性測試顯示,Bi-PSCs和超級基底太陽能電池(superstrate PSCs)在85的熱板上持續超過600小時后,仍能保持超過80%的初始PCE

  6. 研究發現,在熱壓力測試下,Bi-PSCssuperstrate PSCs中的PbI2相的量會增加,這可能影響到太陽能電池的穩定性和性能。

這項研究展示了熱蒸發方法在制備微米級鈣鈦礦薄膜,用于雙面鈣鈦礦太陽能電池(Bi-PSCs)應用方面的有效性,以及頂部電極在主要AM 1.5 G單面照射條件下產生非常高的短路電流密度(Jsc)值方面的顯著效果。



文獻參考自ACS Energy Letters 27st Aug.2024_ DOI: 10.1021/acsenergylett.4c01536

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