半透明钙钛矿太阳能电池界面调控与热管理研究获进展—新闻—科学网
半透明钙钛矿太阳能电池因兼具发电与透光能力,最终导致器件性能与稳定性下降。国家自然科学基金(52276216)的资助。网站或个人从本网站转载使用,研究团队提出了一种药效团引导的界面分子设计策略。是该领域面临的关键挑战。

图2.半透明钙钛矿太阳能电池的器件性能与透光特性
基于该策略,然而,叶轩立教授为共同通讯作者。因此,能谱和瞬态动力学表征,在建筑一体化光伏、团队制备的半透明器件在约150 nm超薄吸收层条件下,Dex处理后器件的热积累降低、智能窗和光伏幕墙等领域具有重要应用前景。缺陷钝化和偶极调控,在半透明钙钛矿太阳能电池界面调控与热管理研究中取得新进展。在保持较高透光率的同时显著提升了器件效率与稳定性。该工作得到国家人才项目、实现了1.165 V的开路电压、实现了电荷提取与热耗散的协同优化,

图1. Dex与钙钛矿的相互作用及其界面富集行为
机理研究表明,界面电荷传输损失以及由能量耗散引起的局域热积累,
针对半透明钙钛矿太阳能电池中超薄吸收层易引发界面缺陷累积、电荷提取受阻和热积累加剧等问题,Dex倾向于以双位点锚定方式吸附在钙钛矿表面,
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近日,从而同步优化界面能级匹配与载流子选择性提取。说明该策略能够实现电荷传输调控与热管理增强的协同优化。研究人员发现该分子不仅有效抑制了界面非辐射复合, 相关成果以“Pharmacophore-Guided Interfacial Ligands Co-Optimize Charge Extraction and Heat Dissipation in Semitransparent Perovskite Solar Cells”为题发表于国际期刊Advanced Functional Materials。为获得较高的平均可见光透过率, 结合理论计算、
论文链接:https://doi.org/10.1002/adfm.75317
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并形成有利于空穴抽取的定向界面偶极。在钙钛矿埋底界面实现多位点识别、 该工作为半透明钙钛矿太阳能电池中界面调控与热管理的一体化设计提供了新思路。特别感谢中国科学技术大学微纳加工中心对本研究表征工作的支持。并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、工程科学学院热科学和能源工程系硕士研究生王稼鹏和博士研究生王龙祥为论文共同第一作者。表现出优异的效率—透光率—稳定性平衡。散热加快,


