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    飛秒光譜在提升太陽(yáng)能電池效率中的應(yīng)用
    來(lái)源: 時(shí)間:2025-07-10 16:53:21 瀏覽:771次

    飛秒光譜在提升太陽(yáng)能電池效率中的應(yīng)用


    1.     優(yōu)化鈣鈦礦太陽(yáng)能電池性能:飛秒激光拋光技術(shù)可以改善鈣鈦礦薄膜的表面,減少非輻射復(fù)合損失,從而提高太陽(yáng)能電池的性能。缺陷鈍化策略,例如使用氯化半胱胺鹽酸鹽(CSA-Cl)進(jìn)行表面和體相鈍化,可以減少光生載流子的湮滅,提高器件的性能和穩(wěn)定性。

    2.    研究界面電荷轉(zhuǎn)移過(guò)程:飛秒瞬態(tài)吸收光譜能夠揭示界面電荷轉(zhuǎn)移過(guò)程中的超快動(dòng)力學(xué)信息,為光電材料的設(shè)計(jì)和優(yōu)化提供依據(jù)。通過(guò)調(diào)控界面分子,可以優(yōu)化鈣鈦礦太陽(yáng)能電池中的載流子動(dòng)態(tài)。

    3.    提升電子傳輸層性能:通過(guò)在電子傳輸層(ETL)中引入p-n結(jié),可以顯著提高電子遷移率,從而提高器件性能。研究表明,采用水熱法合成的MoSe2可以增強(qiáng)電子傳輸層的性能,進(jìn)而提升鈣鈦礦太陽(yáng)能電池的效率。

    4.    探索新型材料和結(jié)構(gòu):研究表明,MXene材料在鈣鈦礦太陽(yáng)能電池的各個(gè)組件和界面中都具有潛在的應(yīng)用價(jià)值,可以提高器件的性能和效率 。將長(zhǎng)壽命納米熒光粉應(yīng)用于鈣鈦礦太陽(yáng)能電池,可以提高其抗紫外線能力和能量存儲(chǔ)能力。

    5.    減少界面缺陷:通過(guò)在鈣鈦礦/Spiro-OMeTAD界面引入聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)層,可以鈍化界面和晶界缺陷,從而提高開(kāi)路電壓和電池效率 。使用離子液體優(yōu)化NiOX和鈣鈦礦之間的界面,可以提高器件的效率和穩(wěn)定性。

    6.    鈣鈦礦-有機(jī)疊層太陽(yáng)能電池: 鈣鈦礦和有機(jī)半導(dǎo)體的寬帶隙可調(diào)性使得鈣鈦礦-有機(jī)疊層太陽(yáng)能電池具有良好的理論效率 。

    7.    新型鈣鈦礦材料: 通過(guò)控制前驅(qū)體比例和溶劑,可以顯著提高CsPbI2Br鈣鈦礦薄膜的相穩(wěn)定性、電荷轉(zhuǎn)移電阻和電子壽命,這對(duì)于高性能鈣鈦礦太陽(yáng)能電池非常重要。

    提升效率的具體方法

    ·        表面鈍化: 通過(guò)二甲基草酸酯(DO)鈍化鈣鈦礦晶界,可以形成無(wú)針孔且致密的鈣鈦礦薄膜,提高傳輸能力和器件性能。

    ·        異質(zhì)結(jié): S型異質(zhì)結(jié)可以促進(jìn)界面電子轉(zhuǎn)移,加速光生載流子的分離,從而提高光催化效率 。

    ·        MXeneTi3C2TxTi3C2Tx Mxene在鈣鈦礦太陽(yáng)能電池中可以抑制缺陷,鈍化表面,增強(qiáng)導(dǎo)電性,調(diào)節(jié)功函數(shù),改善成膜質(zhì)量,促進(jìn)電荷轉(zhuǎn)移 。如圖所示,Mxene可以作為添加劑加入到光吸收層、電子傳輸層和空穴傳輸層中,也可以應(yīng)用于電極和界面,從而在多個(gè)方面提升太陽(yáng)能電池的性能 。

    Mxene在鈣鈦礦太陽(yáng)能電池中的應(yīng)用


    Mxene在鈣鈦礦太陽(yáng)能電池中的應(yīng)用

    ·        透明導(dǎo)電電極: 使用氫和鈰共摻雜的氧化銦(ICO:H)薄膜作為透明導(dǎo)電電極,可以減少對(duì)底層功能薄膜的損傷,提高器件性能  。

    飛秒光譜的實(shí)驗(yàn)方法

    1. 瞬態(tài)吸收光譜測(cè)量: 飛秒瞬態(tài)吸收光譜能夠有效檢測(cè)S-型異質(zhì)結(jié)中的電荷轉(zhuǎn)移動(dòng)態(tài),證明S-型異質(zhì)結(jié)可以促進(jìn)界面電子轉(zhuǎn)移,并加速光生載流子的分離,這對(duì)于提高光催化效率至關(guān)重要。
    2. 時(shí)間分辨光致發(fā)光光譜 (TRPL): 使用TRPL光譜可以研究鈣鈦礦材料中的載流子壽命和復(fù)合過(guò)程。

    總而言之,飛秒光譜通過(guò)提供對(duì)太陽(yáng)能電池內(nèi)部載流子動(dòng)態(tài)行為的深入理解,為材料選擇、器件設(shè)計(jì)和界面優(yōu)化提供了關(guān)鍵信息,從而推動(dòng)了太陽(yáng)能電池效率的提升。


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