電池知識
鋰離子、磷酸鐵鋰、錳酸鋰、新能源
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鋰離子、磷酸鐵鋰、錳酸鋰、新能源
鈣鈦礦太陽能電池(PSCs)由于其能量轉換效率高、成本低廉和制備工藝簡單等優勢,引起了科研工作者的廣泛關注。電子傳輸層(ETL)作為鈣鈦礦太陽能電池的緊要組件之一,可以選擇性傳輸光生電子,抑制載流子復合,對電池能量轉換效率的提高具有緊要意義。針對目前傳統ETL材料與鈣鈦礦層本征電子遷移率不匹配這一關鍵問題,該工作采用低溫化學浴沉積辦法制備了排列規整的In2S3納米片陣列,并將其首次使用于鈣鈦礦太陽電池ETL的結構設計中。
研究人員借助時間辨別光致發光光譜技術,探究了PSCs中電荷傳輸的動力學行為,基于硫化銦的PSCs室溫光致發光淬滅現象分明,規整的納米片陣列結構可以有效收集和傳輸來自鈣鈦礦光吸收層中的電子,使得電子空穴壽命更短,加速了鈣鈦礦材料中光生載流子的分離。此外,硫化銦ETL更為匹配的能帶結構以及更高的本征電子遷移率,能夠進一步抑制電子的逆向傳輸,降低載流子復合機率,從而使得電池器件的短路電流密度、開路電壓以及填充因子均得到提升。基于硫化銦ETL的電池能量轉換效率達到18.22%,較基于傳統ETL的鈣鈦礦太陽電池提高了16%。該工作為不同過渡金屬硫化物ETL材料的設計建立了新策略,同時也為研究PSCs的低溫解決和制備提供了新辦法,實現了鈣鈦礦太陽電池新型電子傳輸材料研究方面的新進展。
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