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Jiuli Optoelektrik (Peking) Technologie Co., Ltd.
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Nanjing University Tan Hairen Team Nature: Verbesserung der seriellen Solarzellen zur Passivierung der Kornoberfläche
Datum:2022-02-09Lesen Sie:0

Herzlichen Glückwunsch!Professor Tan Haijin, Universität von NanjingIn internationalen akademischen Publikationen„Natur“Die jüngsten Forschungsergebnisse der gesamten Perovskit-seriellen Solarzellen zur Verbesserung der Kornoberflächenpassivation wurden veröffentlicht. Das japanische SAN-EI-Modell, das unser Unternehmen vertritt, lieferte effektive Messergebnisse für den Dual-Light High-Spectrum-Matching-Sonnensimulator XHS-50S1.

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Forschungshintergrund


Es wird erwartet, dass alle Perovskit-Serien-Solarzellen die Effizienzgrenzen für einzelne Solarzellen überschreiten; Bisher ist jedoch die bessere Leistung der gesamten Perovskit-SerieSolarzellenDie zertifizierte Effizienz ist niedriger als die Monobindung Perovskit-Solarzellen. Daher erfordert die hohe Lichtstromdichte von seriellen Batterien eine dickere Mischbatterie mit schmalem Band Pb-Sn. Aber Pb-Sn Perovskit in der Träger-Diffusionslänge ist kurz, so dass die Forschung der gesamten Perovskit-Serie Solarzellen ist eine gewisse Herausforderung.

Hauptinhalt
Das Team von Tan Haijen verdoppelte durch Forschungsexperimente die Länge der Trägerdiffusion im Perovskit Pb-Sn auf mehr als 5 μm; Zertifizierte Effizienz von Solarzellen mit voller Perovskit-Serie beträgt 26,4%, was eine bessere Leistung übertrifftEinzelbindete Perovskit-Solarzellen.

Messbeispiele


Es wird erwähnt, dass die gesamte Perovskit-Serie-Solarzellen für das Spektrum empfindlich sind, und Xenonlampen-Sonnensimulatoren im Wellenlängenbereich von 400-900 nm mit Intervallen von 100 nm durchführen, um Intervalle zu integrieren; Im Wellenlängenbereich von 900-1100 nm wird das Intervallintegrat je 200 nm durchgeführt und die Spektralanpassung liegt innerhalb von ±25%, im nahen Infrarotbereich ist die Schwankung im Vergleich zum AM1.5G-Sonnenspektrum zu groß und es gibt offensichtliche Ungenauigkeiten. Die Doppellampe-Sonnensimulator im Wellenlängenbereich von 400-1100 nm mit einem Intervall von 50 nm, um sicherzustellen, dass die Spektralaanpassung innerhalb von ± 5% ist, ist die Sonnenspektrumanpassung mit AM1.5G höher als die Xenonlampe-Sonnensimulator besser geeignet, um die photoelektrischen Eigenschaften von seriellen Solarzellen zu charakterisieren. Daher inDoppellichter Sonnensimulator (SAN-EI ELECTRIC, XHS-50S1)Unter Licht können die photoelektrischen Eigenschaften wie J-V der seriellen Solarzellen besser charakterisiert werden.(Der Unterschied zwischen spezifischen Xenonlampen-Sonnensimulatoren und Doppellampen-Sonnensimulatoren ist wie folgt dargestellt)



Xenon-Licht-Sonnensimulator vs Doppel-Licht-Sonnensimulator
Xenonlampe Sonnensimulator:
Spektralbereich: 350nm bis 1100nm
Spektrale Ungenauigkeit: ±25%*
Bei der Berechnung der SpektrumsübereinstimmungSpektrale Integrationsintervalle
1. Im Spektrumbereich 400-900nm bei 100nmSpektrale Integrationsintervalle
2. Im Spektrumbereich von 900 bis 1100 nm bei 200 nmSpektrale Integrationsintervalle

图片
Spektralkontrastdiagramm des Xenonlampen-Sonnensimulators (schwarz für das AM1.5G-Sonnenspektrum, rot für das Testspektrogramm des Xenonlampen-Sonnensimulators)
Doppellichter Sonnensimulator:
Spektralbereich: 350nm bis 1800nm
Spektrale Ungenauigkeit: < 5% MS-Klasse
Spektrale Integrationsintervalle bei der Berechnung der Spektraloptigkeit:
Im Spektrumbereich von 400 bis 1100 nm bei 50 nmSpektrale Integrationsintervalle

图片
Doppel-Licht-Sonnensimulator-Spektrum-Kontrast-Diagramm (grün für AM1.5G-Sonnenspektrum, rot für Doppel-Licht-Sonnensimulator-Test-Spektrum)

Literaturinformationen:Vollperovskit-Tandem-Solarzellen mit verbesserter Kornoberflächenpassivation

Renxing Lin, Jian Xu, Mingyang Wei, Yurui Wang, Zhengyuan Qin, Zhou Liu, Jinlong Wu, Ke Xiao, Bin Chen, So Min Park, Gang Chen, Harindi R. Atapattu, Kenneth R. Graham, Jun Xu, Jia Zhu, Ludong Li, Chunfeng Zhang, Edward H. Sargent & Hairen Tan

(Diese Nachricht stammt vonLiteraturAll-perovskite tandem solar cells with improved grain surface passivation, Weitere Details finden Sie im Original, vielen Dank.