編者按:世界各地的團隊正在密切關(guān)注鈣鈦礦太陽能電池的開發(fā)。重點是所謂的金屬 - 有機雜化鈣鈦礦,其晶體結(jié)構(gòu)由無機元素如鉛和碘以及有機分子組成。
完全無機鈣鈦礦半導體如CsPbI3具有與雜化鈣鈦礦相同的晶體結(jié)構(gòu),但含有諸如銫的堿金屬而不是有機分子。這使得它們比混合鈣鈦礦更穩(wěn)定,但通常需要在非常高的溫度下進行額外的生產(chǎn)步驟 - 幾百攝氏度。因此,迄今為止,無機鈣鈦礦半導體難以集成到不能承受高溫的薄膜太陽能電池中。由Thomas Unold博士領(lǐng)導的團隊現(xiàn)已成功地在中等溫度下生產(chǎn)無機鈣鈦礦半導體,因此它們也可能在未來用于薄膜電池。
物理學家設(shè)計了一個創(chuàng)新實驗,他們在一個樣本中合成并分析了許多材料組合。使用碘化銫和碘化鉛的共蒸發(fā),它們產(chǎn)生薄的CsPbI3層,系統(tǒng)地改變這些元素的量,而基板溫度低于60攝氏度。
“像這樣的組合研究方法使我們能夠比傳統(tǒng)方法更快地找到新材料系統(tǒng)的最佳生產(chǎn)參數(shù),而傳統(tǒng)方法通常需要為100種不同的成分生產(chǎn)100個樣品,”Unold解釋說。通過在合成期間的仔細分析和隨后的光電性質(zhì)測量,他們能夠確定薄膜的組成如何影響材料性質(zhì)。
他們的測量表明,材料的結(jié)構(gòu)和重要的光電特性對銫與鉛的比例敏感。因此,過量的銫促進了穩(wěn)定的鈣鈦礦相,具有良好的遷移率和電荷載體的壽命。
與HZB Young Investigator Group of Steve Albrecht教授合作,這些優(yōu)化的CsPbI3層用于展示鈣鈦礦太陽能電池,初始效率超過12%,穩(wěn)定性能接近11%,超過1200小時。“我們已經(jīng)證明,無機鈣鈦礦吸收劑如果能夠充分生產(chǎn),也可能適用于薄膜太陽能電池。我們相信還有很大的進一步改進空間,”Unold說。
原標題:用于薄膜太陽能電池的無機鈣鈦礦吸收劑