Wydajność ogniw słonecznych z perowskitu wzrosła do około 26%. Jednak produkcja na dużą skalę nadal stanowi wyzwanie ze względu na tradycyjne metody, takie jak powlekanie wirowe. Aby temu zaradzić, naukowcy z Uniwersytet Rzymski Tor Vergata udoskonalili proces powlekania łopatek, aby stworzyć wydajne na 12.6% moduły fotowoltaiczne o dużej powierzchni. W tym celu wykorzystali warstwę transportującą otwory tlenku niklu w powietrzu otoczenia wraz z nietoksycznym rozpuszczalnikiem.

Cel badania – Aby zademonstrować postęp w produkcji ogniw fotowoltaicznych na dużą skalę, zapewniających długoterminową stabilność i wydajność.

12.6% wydajnych modułów fotowoltaicznych o dużej powierzchni

Aby zwiększyć jednorodność filmu perowskitowego, badacze wprowadzili samoorganizujące się monowarstwy pomiędzy warstwami. W rezultacie, moduły o powierzchni czynnej 110 cm2 osiągają sprawność 12.6%Co więcej, po 84 godzin w powietrzu o temperaturze 1,000° C zachowały 85% swojej początkowej wydajności.

Do produkcji ogniw słonecznych z perowskitu (PSC) stosuje się dwie główne architektury, w zależności od kolejności materiałów transportujących ładunek:

  • Normalny (szczypanie)
  • Odwrócony (pin)

Tutaj pokazano odwrócone PSC poprawiona stabilność i zmniejszone zachowanie histerezy. Dzięki temu nadają się do potencjalnej komercjalizacji. Do produkcji kompaktowego tlenku niklu w ogniwach fotowoltaicznych o dużej powierzchni stosuje się różne metody osadzania, które klasyfikuje się jako metody drukowalne i niedrukowalne.

Pomimo że techniki osadzania drukowalnego oferują różne korzyści, istnieje znaczna różnica między małoskalowymi i wielkoskalowymi PSC opartymi na NiOx. Na przykład przejście na PSC osadzone w powietrzu otoczenia sprawność spadła do 20.7% w przypadku modułów małej skali i 10.34% w przypadku modułów dużych z powierzchnią czynną 3.7 cm2.

12.6% wydajnych modułów fotowoltaicznych o dużej powierzchni
Źródło zdjęć: Nature

Procedury przyjęte w badaniu

Naukowcy opracowali procedurę drukowania NiOx na podłożach o wymiarach 15 cm x 15 cm bez etapu powlekania wirowego. Moduły o powierzchni aktywnej 110 cm2 zostały wykonane przy użyciu ostrza rakli NiOx/MeO-2PACz/perowskit i termicznego odparowania. Ponadto, dzięki optymalizacji tuszu NiOx i dodaniu samoorganizującej się monowarstwy, najlepszy moduł osiągnął około 12.6% PCE.

W rezultacie badacze zaobserwowali, że moduły te przewyższają poprzednie moduły fotowoltaiczne o dużej powierzchni pod względem stabilności, wydajności i efektywności.

Wyniki i dyskusja: NiOx Optymalizacja grubości i jednorodności filmu

Po osadzeniu filmu NiOx przez nakładanie raklą raklową roztworu NiCl2·6H2O na podłoża ITO w warunkach otoczenia. Następnie filmy te zostały przyłączone w temperaturze 300° C, aby pomóc rozkład i utlenianieNastępnie do wytworzenia filmu NiOx użyto tlenu atmosferycznego.

Naukowcy osadzili 4 stężenia na podłożach szklanych/ITO, co stanowi roztwór odniesienia o stężeniu 0.15 M, wraz z 0.075 M (rozcieńczenie 1:1), 0.050 M (rozcieńczenie 1:2) i 0.037 M (rozcieńczenie 1:3). Grubość filmu mierzona za pomocą elipsometrii wynosiła ponad 140 na 140 mm.

Różnice w grubości filmu wynikają z nierównomiernego nanoszenia rakli, co uległo poprawie przy wyższych proporcjach rozpuszczalnika. Jednak grubość filmu i lepkość zmniejszyły się wraz z rozcieńczeniem. Tak więc grubość zmniejszyła się wraz ze zmniejszaniem się stężenia prekursora, co dało: 42.2 nm (0.075 M), 40.0 nm (0.05 M) i 36.2 nm (0.037 M).

Na poniższym rysunku przedstawiono wyniki spektroskopii fotoelektronów rentgenowskich (XPS) i reflektometrii rentgenowskiej (XRR). Oba testy zostały użyte do oceny utleniania NiOx.

  • Widma XPS pokazują, że w zakresie 850-860 eV 4 piki odpowiadały Ni, NiO (Ni²⁺), NiOH (Ni²⁺) i Ni2O3 (Ni³⁺).
  • Wskazane energie wiązania około 852.0, 853.5, 855 i 856 eV zostały związane przez dopasowania Gaussa. Jest to zgodne z wartościami literaturowymi.
  • Dominujący pik NiO wskazuje na silnie utlenioną warstwę. Uważa się, że nadają się do zastosowań takich jak warstwy transportu dziur w PSC.
  • Przy stężeniach 1:1 pozostaje on widoczny, ale zauważono również wzrost udziału Ni i Ni203OXNUMX. To dodatkowo sugeruje, że nastąpił spadek wydajności utleniania.
  • Przy stężeniach 1:2 i lepszym utlenianiu z cieńszych warstw, wyższe stężenie Ni203OXNUMX wskazuje na więcej Ni³⁺.
  • Dalsze rozcieńczenie do stężeń 1:3 wykazuje wzrost Ni203OXNUMX w stosunku do NiO. Sugeruje to nierównomierność grubości filmu i utleniania.

Ogólnie rzecz biorąc, badacze odkryli, że zmniejszone stężenie prekursora koreluje ze zwiększoną złożonością tlenku niklu i wyższymi stopniami utlenienia. Jednak niższy udział NiO zmniejsza się wraz z mniejszą ilością prekursora.

Dowiedz się więcej o Dwustronne ogniwa słoneczne z perowskitu oparte na technologii ETL do elastycznych urządzeń: badanie symulacyjne

Wynik pomiaru XRR

Nie zauważono żadnych prążków Kiessiga, gdy pomiary XRR badały gęstość elektronów na podłożach osadzonych NiOx. Kąty krytyczne korelują z objętością rozpraszania, co pokazuje:

  • Jednorodność dzięki niskiej dyspersji
  • Heterogeniczność spowodowana dużą dyspersją

Zaobserwowano wzrost gęstości elektronów wraz ze zmniejszeniem stężenia prekursora. To wyraźnie wskazuje, że możliwe są gęstsze warstwy o większym rozcieńczeniu ze względu na lepsze utlenianie lub zagęszczanie podczas wyżarzania. Cieńsze warstwy wykazują poprawę wydajności ogniw słonecznych PV, ponieważ nadal wykazują ulepszone właściwości.

Komentarze

  • Najbardziej jednorodna jest próbka odniesienia i osadzanie skoncentrowanego NiOx w stosunku 1:2.
  • Przy stężeniu 1:3 zauważono mniej jednorodną powłokę.
  • Chropowatość interfejsu lub powierzchni została oszacowana za pomocą współczynnika odbicia Fresnela. W przypadku próbki referencyjnej i stężenia 1:2 wynosiła ona około 4.5 (5) nm. Wartość ta pozostaje stała dla wszystkich wzorów.
  • Większą dyspersję chropowatości zauważono w próbkach pobranych z płytek o stężeniach 1:1 i 1:3. Wartości dla profilu XRR 1:1 mieszczą się w zakresie od 2.5 (5) nm do około 4.5 (5) nm. Dla profilu XRR 1:3 wynosi ona od około 4.5 (5) nm do około 7.0 (5) nm.

Inżynieria interfejsów i morfologia filmu perowskitowego

W ramach tej eksploracji modułów fotowoltaicznych z perowskitu skupiono się na osadzaniu warstwy perowskitu, opierając się na wcześniejszych pracach z dwuetapowym procesem metoda powlekania ostrza przy użyciu nietoksycznych rozpuszczalników. Opracowaliśmy perowskit dwukationowy (Cs0.15FA0.85PbI3−xBrx) poprzez zoptymalizowane parametry i dodatki w celu poprawy jakości filmu. Dwuetapowe osadzanie obejmuje użycie PbI2-(FAI)0.3-(CsI)0.15 w DMSO, a następnie FAI/FABr w alkoholu izopropylowym, z czterema zaproponowanymi metodami suszenia. W tym badaniu przetestowano te techniki na sztywnych podłożach, wytwarzając wysokiej jakości filmy na podłożach 15 cm × 15 cm, torując drogę do uniwersalnej zielonej formulacji perowskitu dla różnych urządzeń i podłoży.

Dzięki obrazom SEM stało się jasne, że pewne defekty na folii PV zostały spowodowane przez niezoptymalizowaną warstwę NiOx (0.15 M). Defekty obejmują dziurki i widoczne paski, które były spowodowane głównie nierównomiernym osadzaniem. Z drugiej strony, mniej defektów zaobserwowano w zoptymalizowanej warstwie NiOx (0.05 M), takich jak mniejsze cząsteczki i mniej dziurek.

profil grubości i obraz folii perowskitowej: 12.6% wydajnych modułów fotowoltaicznych o dużej powierzchni
Źródło zdjęć: Nature

Inne badania wskazują na następujące fakty:

  1. Jednakże wyniki w zoptymalizowanej warstwie były lepsze niż wcześniej, ale występowanie dziurek nadal występowało. Wskazuje to na poważne wyzwanie związane z problemy z przyczepnością między folią NiOx a tuszami prekursorowymi PV.
  2. UV-ozon i konwencjonalna obróbka powierzchni plazmą mieć negatywny wpływ na film NiOx. Pogarsza to problemy z interfejsem, takie jak tworzenie się nadmiaru Pbl2. Może to działać jak bariera ekstrakcji dziur, zmniejszanie napięcia obwodu otwartego urządzenia.
  3. Ponadto, niska przewodność NiO może mieć negatywny wpływ na wydajność ogniw fotowoltaicznych z perowskitu.

Aby uniknąć wszystkich tych problemów i poprawić opisaną powyżej sytuację, naukowcy zastosowali samoorganizującą się monowarstwę (SAM) MeO-2PACz na styku HTL/perowskit.

W kolejnej próbie naukowcy odkryli, Ultrastabilne perowskity 2D Dion-Jacobson osiągają wydajność 19.11%.

Komentarze

  • Obraz SEM warstwy perowskitowej potwierdza skuteczność zastosowanych metod: warstwa SAM.
  • Warstwy perowskitowe były bardzo jednolite i nie było w nich żadnych dziurek.
  • Mapa grubości elipsometryczna pokazuje, że średnia grubość uzyskanej warstwy wyniosła 570 µm, co również potwierdza jednorodność.
  • Ze względu na proces rakli, występuje gradient o początkowej grubości 700 nm. Ponadto, pod koniec powłoki, występuje niewielki spadek.
  • Jednakże jednorodność została osiągnięta dzięki zastosowaniu warstwy SAM, a problemy z przyczepnością zostały rozwiązane w ten sam sposób. Rezultatem były stabilne i gotowe do zastosowania przemysłowego moduły solarne z perowskitu.

Moduły i długoterminowa stabilność 12.6% wydajnych modułów fotowoltaicznych o dużej powierzchni

Na koniec, udany montaż modułu solarnego perowskitowego został wykonany poprzez odparowanie C60/BCP jako warstwy transportu elektronów (ETL). Następnie wykonano grawerowanie laserowe P2 i późniejsze odparowanie elektrody miedzianej. Następnie proces zakończono grawerowaniem P3. Charakterystyka modułu PV z 22 ogniwami połączonymi szeregowo jest następująca:

  • Wydajność – 12.6%
  • Prąd zwarciowy (ISC) – 98.13 mA
  • Współczynnik wypełnienia – 63.49%
  • Napięcie w obwodzie otwartym (VOC) – 22.3 V
  • Wskaźnik histerezy bliski jedności – 1.02

Jednakże, niezwykła spójność w wydajności między skanowaniem pomiarów do przodu i do tyłu jest wykazana przez indeks histerezy bliski jedności. Podkreśla to niezawodną pracę modułu perowskitowego.

Wniosek

Podsumowując, badania te zwiększają skalowalność 12.6% wydajnych modułów fotowoltaicznych o dużej powierzchni do zastosowań komercyjnych. Dzięki zastosowaniu ostrza rakli możliwe stało się stworzenie modułu PSC o dużej powierzchni z NiOx HTL. Końcowym rezultatem była nietoksyczna formuła perowskitu. I wreszcie, PSC o zwiększonej stabilności i wydajności wykazują swój potencjał do przyszłej optymalizacji i zastosowań komercyjnych.

Źródło : Stabilne i zrównoważone moduły fotowoltaiczne z perowskitu dzięki optymalizacji osadzania tlenku niklu na powłoce łopatki na powierzchni 15 × 15 cm2

Podziel się.
mm

Olivia angażuje się w zieloną energię i pracuje nad zapewnieniem długoterminowej zdatności naszej planety do zamieszkania. Bierze udział w ochronie środowiska poprzez recykling i unikanie plastiku jednorazowego użytku.

Zostaw odpowiedź