清洁能源+特高压电网+智能电网+蓄能储能,新一轮能源革命中国的机会和挑战

来自德国的研究人员可能取得了突破。
照片:迈尔·伯格
来自德国下萨克森州汉诺威的莱布尼兹大学的研究人员研究了山梨糖醇混合物对空穴传导聚合物PEDOT:PSS [聚(3,4-乙撑二氧噻吩):聚(苯乙烯磺酸盐)]对聚合物/晶体硅异质结( HJT)太阳能电池。
这样,研究小组将PEDOT:PSS层作为空穴收集触点沉积到了电池的后部,而前部通过磷扩散进行了“常规”处理。
根据研究人员的研究,由于红外寄生吸收的减少,红外透明山梨糖醇的混合物改善了电池的短路密度。研究人员还观察到PEDOT:PSS的钝化质量以及开路电压均得到改善。
该团队写道:“串联电阻不受PEDOT:PSS分散液中高达4.0 wt。%山梨糖醇混合物的山梨糖醇混合物的影响,但是对于较大的山梨糖醇含量显示出明显的增加,”。研究人员得出结论,最佳山梨糖醇含量为4.0 wt%,在单日参考照射下可获得20.4%的转换效率。与未使用山梨糖醇处理的参照细胞相比,这增加了1.1%。
后钝化最佳
据报道山梨糖醇已被用作PEDOT:PSS中的导电添加剂,但其作用尚未在设备水平上进行过研究。研究人员根据将山梨醇应用于细胞的前部还是后部发现了差异,并得出结论,后钝化可提供最佳结果。
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