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All-perovskite串联太阳能电池有望超过单连接太阳能电池的效率极限1,2,3;然而,到目前为止,比单重连接的钙钛矿太阳能电池4,5的表现出最佳性能的全晶岩串联太阳能电池的认证效率较低。需要厚的混合PB – SN窄带子细胞以实现串联太阳能电池中的高光电流密度6,但是由于PB-SN Perovskites内的短载体扩散长度,这具有挑战性。在这里,我们开发了具有较长扩散长度的铵阳离子pb – sn钙钛矿,使吸收厚度约为1.2μm的子细胞能够。分子动力学模拟表明,广泛使用的苯乙胺阳离子仅在钙钛矿结晶温度的表面有缺陷的位点被部分吸附。预计使用4-三氟甲基 - 苯基铵(CF3-PA)可以增强钝化器的吸附,该苯基苯基铵(CF3-PA)表现出比苯乙甲铵更强的钙钛矿表面助理剂的相互作用。通过将少量的CF3-PA添加到前体溶液中,我们将载体扩散长度增加到PB-SN Perovskites中的两倍,超过5μm,并提高PB – SN Perovskite太阳能电池的效率至22%以上。我们报告了在全磨牙石串联太阳能电池中的认证效率为26.4%,这超过了表现最佳的单连接钙钛矿太阳能电池的认证效率。在操作600小时后,在环境条件下,在1个太阳照明下,封装的串联设备在运行600小时后保留了其初始性能的90%以上。
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本文概览: All-perovskite串联太阳能电池有望超过单连接太阳能电池的效率极限1,2,3;然而,到目前为止,比单重连接的钙钛矿太阳能电池4,5的表现出最佳性能的全晶岩串联太阳...
文章不错《具有改善晶粒表面钝化的全磨牙象形串联太阳能电池》内容很有帮助