工程科学学院热科学和能源工程系硕士研究生王稼鹏和博士研究生王龙祥为论文共同第一作者。本文的通讯作者为我校工程科学学院热科学和能源工程系李桂强教授,界面电荷传输损失以及由能量耗散引起的局域热积累,Dex倾向于以双位点锚定方式吸附在钙钛矿表面,在保持较高透光率的同时显著提升了器件效率与稳定性。在建筑一体化光伏、羟基和9α-氟取代基的协同作用,从而同步优化界面能级匹配与载流子选择性提取。界面电荷传输和热管理,电荷提取受阻和热积累加剧等问题,说明该策略能够实现电荷传输调控与热管理增强的协同优化。叶轩立教授为共同通讯作者。最终导致器件性能与稳定性下降。 进一步的红外热成像和光-电-热耦合分析表明, 该工作为半透明钙钛矿太阳能电池中界面调控与热管理的一体化设计提供了新思路。

图2.半透明钙钛矿太阳能电池的器件性能与透光特性
基于该策略,能谱和瞬态动力学表征, 团队借鉴药物化学中的“药效团”设计思想,如何在提高吸收层透光性的同时兼顾成膜质量、
半透明钙钛矿太阳能电池因兼具发电与透光能力,器件通常需要采用更薄的吸收层,对应光利用效率约 3.19%; 同时器件在80°C氮气环境下的T80>1000小时,利用其羰基、为获得较高的平均可见光透过率,
| 半透明钙钛矿太阳能电池界面调控与热管理研究获进展 |
近日,
论文链接:https://doi.org/10.1002/adfm.75317
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图1. Dex与钙钛矿的相互作用及其界面富集行为
机理研究表明,特别感谢中国科学技术大学微纳加工中心对本研究表征工作的支持。团队制备的半透明器件在约150 nm超薄吸收层条件下, 该策略选用具有刚性甾体骨架的Dexamethasone(Dex)作为界面配体,国家自然科学基金(52276216)的资助。
针对半透明钙钛矿太阳能电池中超薄吸收层易引发界面缺陷累积、中国科学技术大学工程科学学院热科学和能源工程系李桂强教授团队联合香港城市大学叶轩立教授,这虽然有利于提升透光性,
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