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对于单面电池(例如 Al-BSF 和 PERC),背面印刷有铝金属化浆料的实心图案。 然而,双面电池的p+发射极层侧主要 采用Ag/Al金属化层,以降低金属化层与发射极层之间的接触电阻以及金属化层的体电阻。特别关注 p+ 发射极侧使用的 Ag/Al 金属化层的腐蚀。 观察结果表明,在太阳能电池的多处确认了由于铅的溶出而形成变质层的玻璃的腐蚀。 在金 属化硅片界面和金属化体内部确认了由于Ag和Al之间产生电偶电位而被认为是Al腐蚀后产生的空隙。 金属化硅片界面附 近的玻璃层腐蚀和铝腐蚀产生的空洞会增加串联电阻并降低组件的输出。
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在过去的十年中,有机金属卤化物钙钛矿太阳能电池 (PSC) 因其具有良好性能而备受关 注。值得注意的是,PSC 的功率转换效率 (PCE) 已从 2009 年的 3.8%快速提高到 25.7%。空 穴传输层 (HTL) 和钙钛矿吸收材料之间的载流子传输是保证钙钛矿太阳能电池高效运行的 关键之一。因此,除了利用钙钛矿半导体的组件设计和形态优化来提高器件效率和稳定性外, 研究电荷传输材料也能对器件性能产生显著影响。基于此,本论文把聚合物 p 型材料用作空 穴传输介质,实现降低电池成本和提高其抗退化性的双重优势。
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在今年国庆期间,2023 年诺贝尔化学奖颁发给“量子点的发现及合成”的消息突然在光伏领 域发酵。部分媒体开始展望量子点材料与钙钛矿技术结合的应用前景。虽然在不少钙钛矿从业人 员看来,钙钛矿量子点太阳能电池短期内并不会成为主要的技术路线,但这一讨论再一次间接肯 定了人们对钙钛矿技术发展的深切期待。
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金属卤化物钙钛矿发光二极管(PeLEDs)由于其窄带发射、宽色域(140%)和性价比高的特性在超 高清显示器中显示出巨大的潜力 [ 1 ] 。目前,最先进的近红外 PeLEDs 和绿光 PeLEDs 的外量子效率分别达到 21.6%[ 2 ] 和 23.4%[ 3 ] 。相对于红光 PeLEDs 和绿光 PeLEDs,蓝光 PeLEDs 的发展非常缓慢 [ 4 ] 。首先,蓝色钙 钛矿量子点的环境稳定性较差,容易受到湿度和温度的影响而性能变差。
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钙钛矿电池成本低、效率天花板高,有望成为主流太阳能电池技术。钙钛矿 太阳能电池是利用钙钛矿结构材料作为吸光材料的太阳能电池,具有高能量 转化效率、价格低、重量轻、柔性大等特性。当前晶硅电池效率已经逐步接 近理论效率极限 29.4%,而钙钛矿单结电池的肖克利-奎伊瑟(S-Q)理论效 率极限为 33.7%,全钙钛矿叠层电池理论效率可达 44%,截至 2023 年底, 晶硅-钙钛矿叠层电池实验室效率已达 33.9%(隆基数据)。
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