EcoMat:原位技术探究钙钛矿太阳能电池降解机制

   2021-11-22 长江有色金属网327
核心提示:在过去十年中,钙钛矿太阳能电池 (PSC)的性能出现了惊人的提升。最先进的器件效率已超过25%,与硅太阳能电池相当。虽然PSC性能优异,但它们的寿命却落后于传统的硅技术。湿度、热量和光线等环境因素都会对PSC的性能产生不利影响并限制其寿命。系统地阐明和消除PSC降解途径对于该技术的成功至关重要。原位技术可以实时追踪结构、成分、形态和光电变化。鉴于此,萨斯喀彻温大学Timothy L. Ke

  在过去十年中,钙钛矿太阳能电池 (PSC)的性能出现了惊人的提升。最先进的器件效率已超过25%,与硅太阳能电池相当。虽然PSC性能优异,但它们的寿命却落后于传统的硅技术。湿度、热量和光线等环境因素都会对PSC的性能产生不利影响并限制其寿命。系统地阐明和消除PSC降解途径对于该技术的成功至关重要。原位技术可以实时追踪结构、成分、形态和光电变化。鉴于此,萨斯喀彻温大学Timothy L. Kelly团队在EcoMat发表了题为“In situ studies of the degradation mechanisms of perovskite solar cells”的综述性文章,概述了钙钛矿降解过程,重点集中在原位研究。

  卤化铅钙钛矿的功率转换效率创下历史新高,但它们的不稳定键和移动离子通常导致器件的长期稳定性较差。先进的表征技术以及原位测试方法有助于揭示水分、热量和光如何触发钙钛矿晶格的化学和物理变化,大大提高了我们对钙钛矿降解机制的了解。已有大量工作致力于系统地消除这些降解途径。现在已有许多既具有良好性能又具有较长寿命的PSC,希望未来PSC的发展和提升可以实现商业可行且极具竞争力的光伏技术。

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