Co,N─C@MoS₂复合对电极
量子点电池效率破16%
三维钛网负载的Co,N─C@MoS₂复合对电极,显著提升量子点敏化太阳能电池的催化活性与电荷传输,实现认证效率16.39%。
Tianming, Wang · Cai, Lejuan · 夏蔡娟 · 李连碧 · Bai G. · 傅年庆 · Xian, Lede · 杨荣 · Mu H. · 张广宇 · 林生晃
Advanced Science 2024
具体参数
- 转换效率
- {'zh': '16.39', 'en': '16.39'} %
- 短路电流密度
- {'zh': '27.26', 'en': '27.26'} mA cm⁻²
- 开路电压
- {'zh': '0.818', 'en': '0.818'} V
技术优势
效率破纪录
优化后的器件PCE达到16.39%,这是QDSC领域目前报道的最高效率之一。
电荷转移更快
钛网的三维结构充当高效电通路,使电子从外电路快速进入复合物,配合Co,N─C的高电导,显著提升电荷传输。
催化位点多
纳米MoS₂的引入增加了催化位点的密度,同时Co,N─C提供大的活性表面积,共同增强了对电极的催化活性。
应用场景
- 量子点敏化太阳能电池:直接用作对电极,使QDSC效率突破16%,推动其接近商业化门槛。
- 钙钛矿太阳能电池:高催化活性的对电极设计思路可借鉴至钙钛矿电池,改善电荷提取。
- 光伏电极材料:提供一种三维导电基底负载催化复合物的电极新范式,替代传统平板电极。
- 电催化:Co,N─C@MoS₂复合物在还原反应中表现出高催化活性,可用于其他电催化体系。