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钙钛矿太阳能组件的效率和稳定性主要受限于可扩展钙钛矿薄膜质量和子电池侧向接触的质量。 对此, 中国科学院半导体研究所游经碧研究员等人 报道了一种恒定低温衬底方法,用于调控钙钛矿中间膜的生长,减缓结晶过程,从而获得大尺寸高质量均匀的钙钛矿薄膜,避免环境温度对薄膜质量的影响,优化的恒定温度为18摄氏度。其次,在顶部功能层沉积之前增加了称为P1.5的划线步骤,使得扩散阻隔层能在互连界面“自然”形成,而无需引入额外材料,有效缓解了扩散降解过程。 因此,反式钙钛矿器件在面积扩展时表现出的效率损失非常小,可与其他光伏器件(如镉镓硒)相媲美。 钙钛矿太阳能组件 (孔径面积14.61 cm²)实现了23.2%效率,22.73%的认证准稳态转换效率(Newport, USA),并且在 连续照明1000小时后,组件 仍保持超过90%的初始效率。 Zho
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