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Naturaleza del equipo de tan hairen de la Universidad de nanjing: células solares en serie para mejorar la pasividad de la superficie del grano
Fecha:2022-02-09Leer:0

¡Felicidades!Profesor tan hairen, Universidad de NanjingEn revistas académicas internacionales“La naturaleza”Los últimos resultados de la investigación de células solares en serie de Perovskita completa para mejorar la pasividad de la superficie del grano se publicaron en. Entre ellos, el simulador de luz solar de emparejamiento hiperespectral de Doble luz xhs - 50s1, el modelo japonés San - EI representado por nuestra empresa, proporcionó resultados de medición efectivos durante el proceso de Investigación.

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Antecedentes de la investigación


Se espera que las células solares en serie de Perovskita superen el límite de eficiencia de las células solares de Unión única; Sin embargo, hasta ahora, la serie de Perovskita completa con mejores propiedadesCélulas solaresLa eficiencia de certificación es menor que la de las células solares de Perovskita de unión única. Por lo tanto, la alta densidad de corriente luminosa de las baterías en serie requiere una batería híbrida de brecha de banda estrecha Pb - SN relativamente gruesa. Sin embargo, la longitud de difusión de transportistas en la Perovskita Pb - SN es corta, por lo que la investigación de células solares en serie de Perovskita completa es un cierto desafío.

Contenido principal
A través de experimentos de investigación, el equipo de tan hairen triplicó la longitud de difusión de transportistas en la Perovskita Pb - SN a más de 5 micras; La eficiencia de certificación de las células solares en serie de Perovskita completa es del 26,4%, superando a las de mejor rendimiento.Células solares de Perovskita de unión única.

Ejemplo de medición


El artículo menciona que las células solares en serie de Perovskita completa son más sensibles al espectro, y el simulador de luz solar de la lámpara de xenón se integra en el rango de longitud de onda entre 400 - 900 nm a un intervalo de 100 nm; Entre 900 - 1100 nm en el rango de longitud de onda, la integración del rango se realiza a intervalos de 200 nm, el ajuste espectral está dentro de ± 25%, y la fluctuación es excesiva en la región del infrarrojo cercano en comparación con el espectro de luz solar am1.5g, con un claro desajuste. Por su parte, el simulador de luz solar de doble luz, que integra el rango entre 400 y 1100 nm en el rango de longitud de onda a intervalos de 50 nm, garantiza que la adaptación espectral esté dentro de ± 5%, con un mayor grado de coincidencia espectral con la luz solar am1.5g, y es más adecuado para caracterizar las características fotoeléctricas de Las células solares en serie que el simulador de luz solar de lámpara de xenón. Por lo tanto, enSimulador de luz solar de Doble luz (san - EI electric, xhs - 50s1)Bajo la luz, se pueden caracterizar mejor las características fotoeléctricas como J - V de las células solares en serie.(la diferencia entre el simulador de luz solar de xenón específico y el simulador de luz solar de Doble luz se muestra de la siguiente manera)



Simulador de luz solar de lámpara de xenón vs simulador de luz solar de Doble luz
Simulador de luz solar de lámpara de xenón:
·Rango espectral: 350 nm a 1100 nm
·Grado de desajuste espectral: @ ± 25% *
·Al calcular el desajuste espectralIntervalo integral espectral:
1. En el rango espectral de 400 a 900 nm a 100 nmIntervalo integral espectral
2. En el rango espectral de 900 a 1100 nm, 200 nm esIntervalo integral espectral

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Comparación espectral del simulador de luz solar de la lámpara de xenón (el negro es el espectro de luz solar am1.5g y el rojo es el espectro de prueba del simulador de luz solar de la lámpara de xenón)
Simulador de luz solar de doble luz:
·Rango espectral: 350 nm a 1800 nm
·Desajuste espectral: ≥ 5% grado ms
·Calcular el rango integral espectral al desajuste espectral:
En el rango espectral de 400 a 1100 nm a 50 nmIntervalo integral espectral

图片
Comparación espectral del simulador de luz solar de Doble luz (el verde es el espectro de luz solar am1.5g y el rojo es el espectro de prueba del simulador de luz solar de doble luz)

Información documental:Células solares en tándem de perovskita con pasivación mejorada de la superficie del grano

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 y Hairen Tan

(esta noticia proviene deDocumentaciónAll-perovskite tandem solar cells with improved grain surface passivation, Para más detalles, consulte el texto original, Gracias.(...)