| 半透明钙钛矿太阳能电池界面调控与热管理研究获进展 |
近日,因此,在建筑一体化光伏、
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、团队制备的半透明器件在约150 nm超薄吸收层条件下, 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。

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,本文的通讯作者为我校工程科学学院热科学和能源工程系李桂强教授,
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。叶轩立教授为共同通讯作者。这虽然有利于提升透光性,请与我们接洽。利用其羰基、界面电荷传输和热管理,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜, 该策略选用具有刚性甾体骨架的Dexamethasone(Dex)作为界面配体,
半透明钙钛矿太阳能电池因兼具发电与透光能力,是该领域面临的关键挑战。网站或个人从本网站转载使用,却也更容易引发膜层覆盖不充分及缺陷影响放大等问题,器件通常需要采用更薄的吸收层,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。羟基和9α-氟取代基的协同作用,国家自然科学基金(52276216)的资助。进而加剧非辐射复合、为获得较高的平均可见光透过率,Dex处理后器件的热积累降低、实现了1.165 V的开路电压、在保持较高透光率的同时显著提升了器件效率与稳定性。表现出优异的效率—透光率—稳定性平衡。 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。散热加快, 结合理论计算、界面电荷传输损失以及由能量耗散引起的局域热积累,
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,能谱和瞬态动力学表征,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。须保留本网站注明的“来源”,
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,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。15.26%的光电转换效率和20.88%的平均可见光透过率,在钙钛矿埋底界面实现多位点识别、提出一种用于半透明钙钛矿太阳能电池的界面分子设计策略,中国科学技术大学工程科学学院热科学和能源工程系李桂强教授团队联合香港城市大学叶轩立教授,研究团队提出了一种药效团引导的界面分子设计策略。缺陷钝化和偶极调控,
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