韓國全南大學的科學家采用聯(lián)合沉淀法為太陽能電池發(fā)明出一種獨特的鈣鈦礦層。
圖為韓國全南大學研發(fā)的鈣鈦礦太陽能電池。
這種鈣鈦礦太陽能電池以鹵化鉛為光吸收劑,以納米多孔氧化鎳為空穴傳輸材料(HTL),以甲胺碘化鉛和甲基溴化鉛為鈣鈦礦層,還有一層有機/無機氧化鋅化合物電子傳輸層(ETL)來防止鈣鈦礦層暴露在空氣中,從而避免電池退化。
根據(jù)發(fā)表在期刊《當代材料》上的文章,這種電池在初步測試中的轉(zhuǎn)化效率為19.1%,使用五個月之后轉(zhuǎn)化效率僅退化了1/5。
文章的聯(lián)合作者Sawanta Mali博士解釋道:“我們用簡單方法成功優(yōu)化了HTL和ETL保護層中的金屬氧化物,從而增強了鈣鈦礦太陽能電池的空氣穩(wěn)定性。我們的主要目標是,以價格低廉、空氣穩(wěn)定性高的n型和p型無機金屬氧化物替代昂貴、穩(wěn)定性低、需額外添加劑的空穴傳輸材料,從而簡化冗繁的制造流程。”
雖然這項技術(shù)目前僅用于實驗室中,但文章通訊作者Chang Kook Hong十分肯定這種方法可以大規(guī)模應用。他解釋道:“這種設(shè)備結(jié)構(gòu)是可以進行大規(guī)模器件制備的。”
圖為韓國全南大學研發(fā)的鈣鈦礦太陽能電池。
這種鈣鈦礦太陽能電池以鹵化鉛為光吸收劑,以納米多孔氧化鎳為空穴傳輸材料(HTL),以甲胺碘化鉛和甲基溴化鉛為鈣鈦礦層,還有一層有機/無機氧化鋅化合物電子傳輸層(ETL)來防止鈣鈦礦層暴露在空氣中,從而避免電池退化。
根據(jù)發(fā)表在期刊《當代材料》上的文章,這種電池在初步測試中的轉(zhuǎn)化效率為19.1%,使用五個月之后轉(zhuǎn)化效率僅退化了1/5。
文章的聯(lián)合作者Sawanta Mali博士解釋道:“我們用簡單方法成功優(yōu)化了HTL和ETL保護層中的金屬氧化物,從而增強了鈣鈦礦太陽能電池的空氣穩(wěn)定性。我們的主要目標是,以價格低廉、空氣穩(wěn)定性高的n型和p型無機金屬氧化物替代昂貴、穩(wěn)定性低、需額外添加劑的空穴傳輸材料,從而簡化冗繁的制造流程。”
雖然這項技術(shù)目前僅用于實驗室中,但文章通訊作者Chang Kook Hong十分肯定這種方法可以大規(guī)模應用。他解釋道:“這種設(shè)備結(jié)構(gòu)是可以進行大規(guī)模器件制備的。”