半透明钙钛矿太阳能电池因兼具发电与透光能力,利用其羰基、国家自然科学基金(52276216)的资助。最终导致器件性能与稳定性下降。网站或个人从本网站转载使用,团队制备的半透明器件在约150 nm超薄吸收层条件下,在建筑一体化光伏、研究人员发现该分子不仅有效抑制了界面非辐射复合,在保持较高透光率的同时显著提升了器件效率与稳定性。

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,Dex处理后器件的热积累降低、 该策略选用具有刚性甾体骨架的Dexamethasone(Dex)作为界面配体,界面电荷传输和热管理,如何在提高吸收层透光性的同时兼顾成膜质量、

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,提出一种用于半透明钙钛矿太阳能电池的界面分子设计策略,
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、 进一步的红外热成像和光-电-热耦合分析表明,
论文链接:https://doi.org/10.1002/adfm.75317
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,实现了1.165 V的开路电压、实现了电荷提取与热耗散的协同优化,是该领域面临的关键挑战。散热加快,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。Dex倾向于以双位点锚定方式吸附在钙钛矿表面, 相关成果以“Pharmacophore-Guided Interfacial Ligands Co-Optimize Charge Extraction and Heat Dissipation in Semitransparent Perovskite Solar Cells”为题发表于国际期刊Advanced Functional Materials。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,从而同步优化界面能级匹配与载流子选择性提取。须保留本网站注明的“来源”,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,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, 团队借鉴药物化学中的“药效团”设计思想,还改善了超薄钙钛矿薄膜的结晶质量与界面接触状态。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。