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Herzlichen Glückwunsch an Professor Tan Haiyin von der Nanjing-Universität für die Veröffentlichung in der internationalen akademischen Zeitschrift "Advanced Materials" mit dem Titel"Raumfahrttechnik liefert leistungsstarkes und lichtstabiles Breitbandperoskit für Vollperovskit-Solarzellen"Die neuesten Forschungsergebnisse. Von meiner Firma vertreten.Japanisches SAN-EI-Modell für den Dual-Light High-Spectrum-Matching-Sonnensimulator XHS-50S1Im Laufe der Studie wurden wirksame Testergebnisse erzielt.
Forschungshintergrund
Breitbandspalt (~ 1,8 eV) Perovskit ist ein Schlüsselkomponent für die Paarung mit Perovskit mit engem Bandspalt in kostengünstigen Single-Chip-Vollperovskit-Solarzellen. Die Stabilität und Effizienz der Breitbandspalt-Perovskit-Solarzellen sind jedoch durch die photogenische Halogenid-Polarisation und den Mangel an hoher Lichtspannung begrenzt.

Hauptinhalt
In diesem Artikel hat das Team von Tan Haijen der Nanjing Universität ein Raumfahrttechnikprojekt vorgeschlagen, das hochwertiges, lichtstabiles Breitbandspaltenperoskit (~ 1,8 eV) für die gesamte Peroskitschicht erhalten kann. Durch Legierung von Dimethylammonium und Chlorid in gemischte cation-gemischte Halogenperovskit, können niedrigere Bromgehalte, Gitterspannung und Falldichte gleichzeitig ein Breitbandspaltenperovskit erreicht werden. Zu diesem Zeitpunkt zeigten Breitbandgap-Perovskit-Solarzellen eine deutlich verbesserte Leistung und Lichtstabilität und konnten nach 1000 Stunden Betrieb am maximalen Leistungspunkt noch eine Anfangseffizienz von > 90% aufrechterhalten. Das Team von Tan Hairen der Universität von Nanjing hat durch Raumfahrttechnik das Breitbandgap-Perovskit von Tri-Sun-Ionen / Trihalogeniden vorbereitet und eine stabile photoelektrische Umwandlungseffizienz von 26,0% in den gesamten Perovskit-Solarzellen erzielt, was den Weg zur Vorbereitung einer effizienten und stabilen Breitbandgap-Batterie für mehrgebundene Photovoltaik-Geräte bietet.

Messbeispiele
Für überlagerte Solarzellen,Charakterisierung von optischen Eigenschaften wie J-V unter Licht eines Dual-Light High-Spectrum-Matching-Sonnensimulators (SAN-EI ELECTRIC, XHS-50S1).Das Spektrum des Sonnenlichtsimulators ist fein eingestellt, um sicherzustellen, dass das Intervall von 50 nm im Wellenlängenbereich von 400 bis 1000 nm integriert wird und das Spektrum innerhalb von ± 3% angepasst wird. Lichtintensität des Sonnensimulators auf 100mW cm eingestellt-2Gleichzeitig wird die Prüfung mit einer kalibrierten kristallinen Silizium-basierten Solarzelle (KG-0) mit Quarzfenster durchgeführt.

文献信息: Sterisches Engineering ermöglicht effiziente und fotostabile Breitbandspaltperovskite für alle-Perovskit-Tandem-Solarzellen
Jin Wen, Yicheng Zhao, Zhou Liu, Han Gao, Renxing Lin, Sushu Wan, Chenglong Ji, Ke Xiao, Yuan Gao, Yuxi Tian, Jin Xie, Christoph J. Brabec und Hairen Tan*