Біслойний оксид олова підвищує ефективність та стабільність перовскітних сонячних елементів з заднім контактом
|

Bilayer оксид олова підвищує ефективність та стабільність зворотного контакту перовскитних сонячних елементів

Бішарова електроннопереносна оболонка з оксиду олова: новий прорив у сонячних елементах

У світі альтернативної енергетики з’являються нові інновації, які обіцяють значні зміни. В Південній Кореї дослідники зробили крок вперед, показавши, як бішарова електроннопереносна оболонка на основі оксиду олова може поліпшити ефективність та стабільність перовскітних сонячних елементів з заднім контактом. Цей захоплюючий розвиток вирішує ключові проблеми міжсферних втрат, відкриваючи нові можливості для цих пристроїв.

Оптимізація дизайну сонячних елементів

Перовскітні сонячні елементи з заднім контактом мають цікавий дизайн: перовскітний абсорбер розташовується на верху пристрою, щоб дозволити вхідному світлу безпосередньо досягати активного шару. Такий підхід зменшує оптичні втрати и збільшує ефективність збору зарядів. Проте, є одне але – носії зарядів змушені рухатися довшими шляхами, що збільшує ризик зустрічі з дефектами міжсфер і рекомбінації, знижуючи таким чином ефективність та стабільність.

Інноваційний підхід корейських дослідників

Команда, очолювана доцентом Міном Кімом з Університету Сеулу та аспірантом До Хуном Беком із Національного університету Чонбук, зосередила свою увагу на проблемі. Вони розробили бішарову оболонку з оксиду олова, покладаючись на метод обертального нанесення. Ця структура поєднує наночастинки SnO2 з сол-желатиновим SnO2, покращуючи міжсферний контакт і електронні властивості на інтерфейсі перовскіт-ETL у пристроях з заднім контактом.

Результати, що інтригують

Експериментальні результати вражають: пристрій з новою бішаровою оболонкою забезпечив найсильніший фотострум і досягнув найвищої потужності конверсії. Це відкриття підтверджує, що пристрої BC-PSC володіють значним потенціалом не лише для стандартних застосувань, але й для гнучких пристроїв та великоформатних сонячних модулів. Вчені переконані, що їхня робота стане фундаментом для прискорення розробки практичних технологій BC-PSC для різноманітних реальних застосувань, сприяючи сталому енергетичному розвитку.

Залишається лише чекати, як ці технологічні інновації почнуть формувати майбутнє альтернативної енергетики, забезпечуючи більш ефективні та стабільні рішення для всіх.

Схожі записи