Sn-Pb窄带隙钙钛矿薄膜

表面近理想配比

通过表面抛光与钝化消除锡相关缺陷和卤素空位,在钙钛矿/电子传输层界面实现非辐射复合损失最小化。

Pan, Yongyan · Wang, Jianan · 孙振兴 · 张嘉琪 · 周正 · Chenyang, Shi · Liu, Sanwan · Ren, Fumeng · 陈锐 · Cai, Yong · 刘彬 · Zhao, Zhengjing · Cai, Zihe · Qin, Xiaojun · Zhao, Zhiguo · Ji Y. · 李能 · Huang W. · 刘宗豪 · 陈炜

Nature Communications 2024

具体参数

功率转换效率
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功率转换效率
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认证功率转换效率
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技术优势

表面缺陷被消除

抛光和钝化共同消除了锡相关缺陷以及有机阳离子和卤素空位缺陷,薄膜表面接近理想化学计量比,非辐射复合损失显著减少。

界面能量损失降低

表面处理后的薄膜在钙钛矿/电子传输层界面处的非辐射能量损失被最小化,有利于提高开路电压和整体效率。

效率创纪录

以此策略制备的双结全钙钛矿叠层太阳能电池获得了28.49%的认证效率,体现了其商业潜力。

应用场景