钙钛矿被广泛应用于稳定高效太阳能电池的制备。而近期,葛子义团队发现这种共混结构中2D钙钛矿并不稳定,快速的成膜过程使2D钙钛矿中存在大量的结构缺陷,导致其在湿度下易分解,造成稳定性降低。为解决这一 J. Marks教授课题组的合作,将该类界面材料引入到经典平面异质结结构钙钛矿太阳电池中,自下而上地钝化了器件前界面和钙钛矿吸收层的体相缺陷态,抑制了器件的迟滞效应,显著提升了器件的光电转换
结的长波光子所激发的光生载流子对被P/P+结分离,增加少子扩散能力,提高开路电压。
b. P/P+结可阻止P区光生电子到背表面复合,与没有P+区相比较,这种高低结P/P+结构可大大降低背表面的复合 定的状态。这是粉末系统在高温下能烧结成密实结构的原因。
4.2 烧结目的
a. 燃尽金属浆料中的有机成分;
b. 烧穿绝缘的氮化硅膜,使浆料中的金属和硅熔融合金,形成欧姆接触;
c. 对经过