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【热点新闻】太阳能电池特性测试实验报告

作者:佚名      发布时间:2021-05-25      浏览量:0
矿因其独特的光学和电学性能,在光电材料领域受到了广泛的研究,尤其是Pb基的卤化物钙钛矿太阳能电池,目前光电转换效率高达创纪录的约25.2%,显示出强大的商业化潜力.然而,Pb元素的毒性及因而导致的环境隐患问题,一直是其产业化过程中的顾虑之一

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矿因其独特的光学和电学性能,在光电材料领域受到了广泛的研究,尤其是Pb基的卤化物钙钛矿太阳能电池,目前光电转换效率高达创纪录的约25.2%,显示出强大的商业化潜力.然而,Pb元素的毒性及因而导致的环境隐患问题,一直是其产业化过程中的顾虑之一.因此,寻求能替代Pb的环境友好的元素,是一个十分重要的课题.Pb基钙钛矿材料优异的光电特性来源于pb2+的最外层6s2太阳能电池结构设计的课程偏重于实践和应用,但由于一般高校实验室缺乏必要的实验设备,该实验教学部分很难实现.因此,设计了基于Quokka模拟软
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件的仿真实验教学,以背接触IBC电池结构为例,给出了实验教学的过程,该实验设计准确度高,贴近实际电池片设计的开发流程,仿真速度快,不需要借助超级电脑就能实现大量的仿真对比.此外,该实验教学方法简明扼要、可操作性强,方便学生在课余时间练习.通过该实验,学生可以金属卤化物钙钛矿材料的太阳能电池由于其成本低廉,光电性能优异,在过去的11年中取得了巨大的进展.然而,在钙钛矿太阳能电池中存在着大量的有害缺陷,如钙钛矿结构内部存在间隙、空位和杂质缺陷,以及钙钛矿成膜时由于其在晶界和晶面上存在悬空键导致的大量
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的晶界、界面缺陷.这些有害缺陷严重影响载流子输运,阻碍了钙钛矿太阳能电池能量转换效率的进一步提高.近年来通过钝化钙钛矿太阳能电池中的缺陷提高钙钛矿太阳能电池随着太阳能利用技术的飞速发展,染料敏化太阳能电池的研究也取得了长足的进步.在对染料敏化太阳能电池结构分析和机理描述的基础上,对高性能染料敏化太阳能电池的光敏剂结构、光阳极组成、电解质成分以及对电极材料等的要求进行了探讨.同时,阐述了染料敏化太阳能电池常用表征参数,短路电流和开路电压越大,转化效率越高,电池性能越好.重点分析了染料敏化剂结构对D
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SSC性能的影响,相比而言,金属类敏化剂效率高,非金属钙钛矿太阳能电池(PSCs)成为近几年来迅速发展的新型太阳能电池,其中将SnO2纳米粒子层用作电子传输层(ETL)的钙钛矿太阳能电池器件得到了广泛的关注.SnO2有着更低的制备温度,使其具备应用于柔性器件的潜力,但与钙钛矿层能级不匹配等问题限制着其发展.而在界面处加入钝化层,尤其是表面卤化的方法或可解决这一问题.本文综合研究了SnO2表面卤化对钙钛矿太阳能电池光伏性能的影响,选用四丁基氯化铵(钙钛矿太阳能电池由于具有高的光电转换效率,简单的溶