SiO2-TiO2-SiO2减反射涂层
增透9.2%且耐磨9H
一种超薄多层氧化物减反射涂层,通过机器学习优化设计,在显著提升可见光透射的同时过滤紫外光,并具备优异的附着力和耐磨性,适合户外钙钛矿太阳能电池应用。
梁英 · Yuheng, Deng · Shilv, Yu · Cheng, Jiahao · Jiawei, Song · Jun, Yao · Yichen, Yang · Wanlei, Zhang · Wenjing, Zhou · 张欣 · Shen, Wenjian · 梁桂杰 · Li, Bin · 彭勇 · 胡润 · 李望南
Acta Physico - Chimica Sinica 2025
具体参数
- 可见光透射率提升
- {'zh': '9.2', 'en': '9.2'} %
- 外部量子效率
- {'zh': '96.94', 'en': '96.94'} %
- 短路电流密度提升
- {'zh': '4', 'en': '4'} %
- 功率转换效率提升
- {'zh': '4', 'en': '4'} %
- 紫外稳定性
- {'zh': '81.2', 'en': '81.2'} %
- 铅笔硬度
- {'zh': '9', 'en': '9'} H
- 附着力等级
- {'zh': '0', 'en': '0'}
- 钝化后功率转换效率
- {'zh': '24.44', 'en': '24.44'} %
技术优势
可见光透射率显著提升
在FTO玻璃上,400–800 nm波段的透射率提高9.2%,使电池的短路电流密度和转换效率均提升4%。
有效过滤紫外光
该涂层有效抑制紫外光透过,使电池在连续紫外照射300 h后仍保持81.2%的初始效率,而对照电池仅剩约69%。
耐磨且附着力极强
涂层铅笔硬度超过9H,附着力测试达ISO 0级/ASTM 5B,满足钙钛矿太阳能电池的户外耐久性要求。
应用场景
- 钙钛矿太阳能电池:提高电池效率与紫外稳定性,满足户外长期使用需求。
- 光学薄膜:通过多层氧化物实现可见光增透与紫外过滤。
- 抗反射涂层:提供高透射与机械耐久性,替代单一功能涂层。
- 光伏玻璃:作为前板玻璃,提升组件效率并延长使用寿命。