基于双吸收层结构的量子点太阳能电池相较于基于单吸收层结构的量子点太阳能电池,其性能得到了显著提升

《physica status solidi (a)– applications and materials science》:Enhanced Performance of Dual Absorber Layer Based Quantum Dot Solar Cells over Single Absorber Layer Based Quantum Dot Solar Cells

【字体: 时间:2025年08月22日 来源:physica status solidi (a)– applications and materials science 1.9

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  量子点太阳能电池通过双吸收层(PbS-QD和CZTS-QD)配置,结合反射光学滤光片与BiI3界面工程,使转换效率从单层的26.8%-24.5%提升至28.40%,有效克服寄生电阻和温度效应。

  

摘要

多年来,采用单层吸收层的量子点太阳能电池(QDSCs)的效率提升较为有限。为了解决这一问题,引入双层吸收层是一种提高光吸收和整体性能的有效策略。本研究使用了两种高效的量子点材料——PbS-QD和铜锌锡硫化物量子点(CZTS-QD),并采用了双层结构。虽然单层QDSCs使用PbS-QD和CZTS-QD时的效率分别为26.8%和24.5%,但采用PbS-CZTS双层吸收层的QDSC效率提升到了27.85%。然而,由于寄生电阻和温度效应的影响,效率略微下降至26.99%。为了解决这一问题,在背接触处集成了一层反射光学滤光片,使光电转换效率(PCE)恢复并提升到了28.18%。通过改进吸收层与空穴传输层之间的界面工程,进一步减少了由陷阱态引起的非辐射复合现象。引入厚度经过优化的BiI3界面层后,界面质量得到提升,最终光电转换效率达到了28.40%。本工作强调了双层吸收层、光学管理和界面工程在提高QDSC效率方面的协同作用。

图形摘要

本工作强调了双层吸收层、光学管理和界面工程在提高量子点太阳能电池(QDSCs)效率方面的协同作用。通过适当的界面工程、光学滤光片的引入以及电阻控制,双层吸收层的QDSCs实现了高达28.40%的光电转换效率和79.6%的填充因子。

利益冲突

作者声明不存在利益冲突。

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