女人自慰AV免费观看内涵网,日韩国产剧情在线观看网址,神马电影网特片网,最新一级电影欧美,在线观看亚洲欧美日韩,黄色视频在线播放免费观看,ABO涨奶期羡澄,第一导航fulione,美女主播操b

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

背接觸鈣鈦礦電池BC-PSCs | 雙層SnO?ETL高效電荷提取MPPT穩定性驗證

美能光伏 ? 2025-07-21 09:04 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

背接觸鈣鈦礦太陽能電池(BC-PSCs)因電極位于背側,避免了前電極的光遮擋問題,但界面電荷提取效率低和復合損失嚴重限制了其性能。本文提出雙層SnO?電子傳輸層(ETL)(納米顆粒SnO? + 溶膠凝膠 SnO?),通過優化界面能級對齊、減少缺陷態,提升電荷收集效率。美能鈣鈦礦最大功率點追蹤測試 MPPT可以實時動態追蹤太陽能電池在當前環境下的最大功率輸出點,解決因光照/溫度變化導致的輸出功率波動問題。

電池制備與形貌證

Millennial Solar



9dd484b0-65ce-11f0-a486-92fbcf53809c.png

(a) 背接觸鈣鈦礦太陽能電池準叉指電極示意圖;(b) 采用不同ETL的BC-PSC電池結構;經光刻工藝后(c)Al?O?/Ni蒸鍍及Ni氧化后(d)鈣鈦礦沉積后(e)的截面SEM圖像

采用叉指背接觸設計:NiO?為空穴傳輸層HTL,SnO?為電子傳輸層ETL。對比三種ETL制備方案:

膠體SnO?:光刻附著力差,電極圖案化合格率低;

溶膠-凝膠SnO?:圖案保真度提升;

雙層SnO?:結合納米顆粒與溶膠-凝膠層,實現高均勻性。

9def82b0-65ce-11f0-a486-92fbcf53809c.png

AFM與SEM獲取的鈣鈦礦薄膜形貌:(a) 膠體SnO?,(b) 溶膠-凝膠SnO?,(c) 雙層SnO?

形貌控制:雙層SnO?接觸角(53.54°)適中,促進鈣鈦礦(FAPbI?)?.??( MAPbBr?)?.??大晶粒生長,而膠體 SnO?(12.72°)因過度成核導致小晶粒。

界面特性

Millennial Solar



9e180bb8-65ce-11f0-a486-92fbcf53809c.png

(a) KPFM測量的接觸電勢差(CPD)圖像 (b) 不同SnO?上的線性CPD分布;(c) 基于ETL的能帶對齊示意圖

能級對齊:KPFM顯示雙層SnO?的CPD(0.12 eV)最高,功函數(4.39 eV)與鈣鈦礦導帶匹配最優,驅動電子高效提取。

9e3214d6-65ce-11f0-a486-92fbcf53809c.png

(a) C-AFM形貌圖像; (b) 形貌線性分布;(c) 暗態電流圖;(d) 光照下光電流圖;(e) 電極間光電流信號分布

光電流映射:C-AFM證實雙層SnO?平均光電流(33.67 pA)顯著高于溶膠-凝膠(26.69 pA)和膠體(14.65 pA),表明載流子擴散長度延長。

光伏性能與穩定性

Millennial Solar



9e545b40-65ce-11f0-a486-92fbcf53809c.png

(a) J-V曲線;(b) PCE箱線圖;(c) EQE光譜及積分Jsc;(d) 光強依賴Jsc;(e) MPPT測試;(f) 穩定性測試

9e74292a-65ce-11f0-a486-92fbcf53809c.png

最優BC-PSCs的光伏參數(掃描方向:正向/反向)

J-V特性:在反向掃描中,雙層 SnO?電池最大功率轉換效率(PCE)達 4.52%,短路電流密度(Jsc)為 12.18mA/cm2,開路電壓(Voc)0.82V;膠體 SnO?電池PCE 僅 2.39%,溶膠 - 凝膠 SnO?電池PCE 約 3.68%。

外部量子效率EQE:雙層 SnO?電池EQE 最高,積分 Jsc 值 11.36,表明其光響應和電荷傳輸更高效。

穩定性:最大功率點跟蹤MPPT測試中,雙層 SnO?電池穩定性優于另外兩種。在氬氣環境下,所有電池 100 多天內效率無明顯衰減,且雙層 SnO?始終保持最高效率。

背接觸鈣鈦礦太陽能電池(BC-PSCs)因電極位于背側,避免了前電極的光遮擋問題,但界面電荷提取效率低和復合損失嚴重限制了其性能。提出雙層SnO?電子傳輸層 ( ETL )(納米顆粒SnO? + 溶膠凝膠SnO?),通過優化界面能級對齊、減少缺陷態,提升電荷收集效率。MPPT維持率>95%(1000小時),驗證雙層SnO?的界面工程顯著提升了運行穩定性。

鈣鈦礦最大功率點追蹤 MPPT

Millennial Solar



9e8bec7c-65ce-11f0-a486-92fbcf53809c.png

鈣鈦礦最大功率點追蹤測試 MPPT采用A+AA+級LED太陽光模擬器作為老化光源,以其先進的技術和多功能設計,為鈣鈦礦太陽能電池的研究提供了強有力的支持。

  • 光源等級:A+AA+,光譜匹配度A+級,均勻性A級,長時間穩定性A+級
  • 有效光斑大小:≥250*250mm(可定制)
  • 光強可調節: 0.2-1.5sun,以0.1sun為步進可依次調節
  • 功率獨立可控:300-400 nm/400-750 nm/750-1200 nm

美能鈣鈦礦最大功率點追蹤測試 MPPT不僅是性能驗證工具,更是揭示材料動態退化機制、驅動界面工程優化的決策依據。本篇中雙層SnO?在MPPT測試中的卓越表現,是其作為高效穩定BC-PSCs傳輸層核心價值的關鍵證明。

原文參考:Interface engineering for efficient and stable back-contact perovskite solar cells

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • MPPT
    +關注

    關注

    9

    文章

    212

    瀏覽量

    38093
  • 電池
    +關注

    關注

    84

    文章

    11084

    瀏覽量

    135167
  • 鈣鈦礦
    +關注

    關注

    3

    文章

    104

    瀏覽量

    8153
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    構筑高效穩定的埋底異質結助力電池穩定性?

    金屬鹵化物太陽電池因其低成本、高效率的優勢,獲得了廣泛的關注。然而,其使用壽命較短成為實用化的瓶頸。埋底界面是
    的頭像 發表于 12-02 10:34 ?1310次閱讀

    基于大數據將統計學方法在穩定性評估上的應用

    綜上所述,本工作提出了統一的太陽能電池穩定性描述指標,并基于大數據將統計學方法應用在
    的頭像 發表于 12-23 09:27 ?1351次閱讀

    基于大數據的太陽能電池穩定性分析方法

    太陽能電池是極具應用前景的新一代光伏技術,受到研究者和產業界的廣泛關注,但其穩定性問題阻礙了商業化應用。當前,
    的頭像 發表于 01-12 09:54 ?2146次閱讀

    電池制備中的激光工藝

    太陽能電池PSCs)是第三代高效薄膜電池的代
    的頭像 發表于 12-07 16:25 ?5235次閱讀
    <b class='flag-5'>鈣</b><b class='flag-5'>鈦</b><b class='flag-5'>礦</b><b class='flag-5'>電池</b>制備中的激光工藝

    太陽能電池的濕熱穩定性與效率優化

    太陽能電池因其高效率和低成本在光伏行業廣受關注,尤其在極端高溫高濕環境下的穩定性是關鍵挑戰
    的頭像 發表于 04-30 08:32 ?1250次閱讀
    <b class='flag-5'>鈣</b><b class='flag-5'>鈦</b><b class='flag-5'>礦</b>太陽能<b class='flag-5'>電池</b>的濕熱<b class='flag-5'>穩定性</b>與效率優化

    /晶硅疊層太陽能電池穩定性測試

    近幾年來,/晶硅疊層太陽能電池憑借其寬光譜吸收、易突破Shockley-Queisser效率極限的優勢而成為研究熱點。但
    的頭像 發表于 07-25 08:33 ?2345次閱讀
    <b class='flag-5'>鈣</b><b class='flag-5'>鈦</b><b class='flag-5'>礦</b>/晶硅疊層太陽能<b class='flag-5'>電池</b><b class='flag-5'>穩定性</b>測試

    太陽能電池穩定性測試的最大功率點跟蹤(MPPT

    太陽能電池因其高效率和低成本的制造潛力而受到廣泛關注,但穩定性方面的挑戰阻礙了商業化。影響
    的頭像 發表于 10-10 08:08 ?1911次閱讀
    <b class='flag-5'>鈣</b><b class='flag-5'>鈦</b><b class='flag-5'>礦</b>太陽能<b class='flag-5'>電池</b><b class='flag-5'>穩定性</b>測試的最大功率點跟蹤(<b class='flag-5'>MPPT</b>)

    接觸角測量揭示TTC疏水層對太陽能電池穩定性的影響

    有機鹵化鉛材料因優異光電性能推動電池的研
    的頭像 發表于 11-27 11:47 ?1347次閱讀
    <b class='flag-5'>接觸</b>角測量揭示TTC疏水層對<b class='flag-5'>鈣</b><b class='flag-5'>鈦</b><b class='flag-5'>礦</b>太陽能<b class='flag-5'>電池</b><b class='flag-5'>穩定性</b>的影響

    太陽能電池的降解機制和穩定化技術,解決實際應用中面臨的穩定性問題

    材料因其超過25%的認證光電轉換效率(PCE)而在下一代太陽能材料中占據主流地位。/
    的頭像 發表于 01-24 09:05 ?1090次閱讀
    <b class='flag-5'>鈣</b><b class='flag-5'>鈦</b><b class='flag-5'>礦</b>太陽能<b class='flag-5'>電池</b>的降解機制和<b class='flag-5'>穩定</b>化技術,解決實際應用中面臨的<b class='flag-5'>穩定性</b>問題

    基于ISOS標準的全面解析與應用,太陽能電池PSCs穩定性評估

    新型光伏技術需兼具高功率轉換效率和長期穩定性太陽能電池雖有潛力,但穩定性研究存在問題,而
    的頭像 發表于 02-10 09:02 ?1590次閱讀
    基于ISOS標準的全面解析與應用,<b class='flag-5'>鈣</b><b class='flag-5'>鈦</b><b class='flag-5'>礦</b>太陽能<b class='flag-5'>電池</b>(<b class='flag-5'>PSCs</b>)<b class='flag-5'>穩定性</b>評估

    突破25%效率壁壘:太陽能電池中光伏參數的多維度協同優化

    太陽能電池PSCs)MillennialSolar效率與穩定性
    的頭像 發表于 04-07 09:05 ?1175次閱讀
    突破25%效率壁壘:<b class='flag-5'>鈣</b><b class='flag-5'>鈦</b><b class='flag-5'>礦</b>太陽能<b class='flag-5'>電池</b>中光伏參數的多維度協同優化

    原子層沉積(ALD)制備高透光摻鈮SnO?電子傳輸層(ETL)實現高效太陽能電池

    太陽能電池(PSC)因其高效率和低成本成為光伏領域的研究熱點,但其性能受限于電子傳輸層(ETL
    的頭像 發表于 05-28 09:03 ?187次閱讀
    原子層沉積(ALD)制備高透光摻鈮<b class='flag-5'>SnO</b>?電子傳輸層(<b class='flag-5'>ETL</b>)實現<b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>鈣</b><b class='flag-5'>鈦</b><b class='flag-5'>礦</b>太陽能<b class='flag-5'>電池</b>

    激光劃刻工藝革新:20.24%高效組件的長期穩定性突破

    太陽能電池PSCs)雖已實現26.1%的小面積效率,但其向大組件的轉化中仍面臨>6%的效率損失。這種"
    的頭像 發表于 06-06 09:02 ?353次閱讀
    激光劃刻工藝革新:20.24%<b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>鈣</b><b class='flag-5'>鈦</b><b class='flag-5'>礦</b>組件的長期<b class='flag-5'>穩定性</b>突破

    太陽能電池PSCs效率突破關鍵:高透光的SnO?電子傳輸層ETL

    太陽能電池PSCs)因其超過26.7%的認證效率(PCE)和溶液加工優勢,成為光伏領域的研究焦點。電子傳輸層(
    的頭像 發表于 06-09 09:23 ?329次閱讀
    <b class='flag-5'>鈣</b><b class='flag-5'>鈦</b><b class='flag-5'>礦</b>太陽能<b class='flag-5'>電池</b><b class='flag-5'>PSCs</b>效率突破關鍵:高透光的<b class='flag-5'>SnO</b>?電子傳輸層<b class='flag-5'>ETL</b>

    電池的季節性效應:MPPT揭示衰減機制與穩定性優化

    太陽能電池PSCs)在標準測試條件(STC)下的功率轉換效率(PCE)已提升至26.95%,目前研究重點正從提
    的頭像 發表于 07-16 09:04 ?97次閱讀
    <b class='flag-5'>鈣</b><b class='flag-5'>鈦</b><b class='flag-5'>礦</b><b class='flag-5'>電池</b>的季節性效應:<b class='flag-5'>MPPT</b>揭示衰減機制與<b class='flag-5'>穩定性</b>優化