2009年,日本科学家Tsutomu Miyasaka率先将钙钛矿材料用于染料敏化太阳能电池作为吸光材料,采用CH3NH3PbI3敏化TiO2阳光极和液态I3-/I-电解质获得了3.8%的光电
的研究,以改善最终叠层结构中的光伏参数;就叠层电池结构而言,钙钛矿顶部电池的正向或反向结构取决于半导体Si的类型。例如,使用p型Si底部电池和在Si底部电池顶部的倒置钙钛矿结构报告了超过25%的转换效率
墨水稳定性不理想,以及器件界面电荷累积。该研究团队通过表面羟基与硅氧烷基的配体交换,获得一类基于硅烷偶联剂修饰的氧化锌纳米材料(图3)。该材料用于有机倒置结构太阳能电池中,抑制了常见的光浴现象。该类
发展低成本、连续卷轴印刷工艺。对于印刷薄膜光伏而言,可印刷界面材料是实现高效印刷光伏的关键材料之一。
在有机太阳能电池中常用的溶液法界面材料为金属氧化物纳米材料和聚合物/小分子类有机界面层材料。这两类
索比光伏网讯:日本冲绳科学技术大学(OIST)能源材料和表面科学部的带头人Yabing Qi教授今年早些时候在期刊Chemistry of Materials上对钙钛矿太阳能电池外层中的孔隙进行了
研究。因为最外空穴传输层的孔隙会加速钙钛矿太阳能电池的退化,因此世界各地的研究人员正在努力开发钙钛矿这样一种人造有机-无机杂化材料,以期能够替代硅太阳能电池。文章第一作者,OIST大学的研究员