纳米孔洞SnO₂电子传输层
用纳米孔洞结构管理光吸收,使钙钛矿层更薄且效率更高。
Xie, Xixi · 秦国刚 · Xiao Lixin · god · Wanting · ORecord 科技单元 · Sun, Shuren
Rare Metals 2021
参数信息
- 光电转换效率
- 17.97 %
- 效率提升幅度
- 12.3 %
- SnO₂纳米孔洞深度(300 nm PS)
- 60 nm
- SnO₂纳米孔洞深度(500 nm PS)
- 150 nm
技术优势
效率提高12.3%
纳米孔洞结构增强光散射和陷光,使器件PCE达17.97%,显著高于平面SnO₂器件。
可减薄吸光层
在维持高效光吸收的同时,可使用更薄的钙钛矿层,从而降低铅的用量。
应用场景
- 钙钛矿太阳能电池:用纳米孔洞SnO₂层替代平面层,同时提高效率和降低铅用量。
- 电子传输材料:提供一种兼具光管理功能的低温SnO₂电子传输层。
- 纳米结构减反层:利用纳米孔洞结构作为内部散射层,减少反射损失。
- 光伏光管理:通过纳米孔洞陷光,在不增加厚度的前提下增强光吸收。
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