Laminated Monolithic Perovskite/Silicon Tandem Photovoltaics

层压 材料科学 光伏 串联 钙钛矿(结构) 光电子学 纳米技术 光伏系统 工程物理 图层(电子) 电气工程 复合材料 工程类 化学工程
作者
Julie Roger,Luisa K. Schorn,Minasadat Heydarian,Ahmed Farag,Thomas Feeney,Daniel Baumann,Hang Hu,Felix Laufer,Weiyuan Duan,Kaining Ding,Andreas Lambertz,Paul Faßl,Matthias Worgull,Ulrich W. Paetzold
出处
期刊:Advanced Energy Materials [Wiley]
卷期号:12 (27) 被引量:26
标识
DOI:10.1002/aenm.202200961
摘要

Abstract Perovskite/silicon tandem photovoltaics have attracted enormous attention in science and technology over recent years. In order to improve the performance and stability of the technology, new materials and processes need to be investigated. However, the established sequential layer deposition methods severely limit the choice of materials and accessible device architectures. In response, a novel lamination process that increases the degree of freedom in processing the top perovskite solar cell (PSC) is proposed. The very first prototypes of laminated monolithic perovskite/silicon tandem solar cells with stable power output efficiencies of up to 20.0% are presented. Moreover, laminated single‐junction PSCs are on par with standard sequential layer deposition processed devices in the same architecture. The numerous advantages of the lamination process are highlighted, in particular the opportunities to engineer the perovskite morphology, which leads to a reduction of non‐radiative recombination losses and and an enhancement in open‐circuit voltage ( V oc ). Laminated PSCs exhibit improved stability by retaining their initial efficiency after 1‐year aging and show good thermal stability under prolonged illumination at 80 ° C. This lamination approach enables the research of new architectures for perovskite‐based photovoltaics and paves a new route for processing monolithic tandem solar cells even with a scalable lamination process.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
刚刚
哒哒哒完成签到,获得积分10
刚刚
刚刚
刚刚
无花果应助科研通管家采纳,获得10
刚刚
刚刚
啦啦啦完成签到 ,获得积分10
1秒前
sevenlalala完成签到,获得积分10
1秒前
1秒前
zz568完成签到,获得积分10
1秒前
凤羽完成签到,获得积分10
1秒前
饺子爱看文献哦完成签到,获得积分10
1秒前
星期一完成签到,获得积分10
2秒前
开心蛋挞完成签到 ,获得积分10
2秒前
吃茶丶完成签到,获得积分20
2秒前
谭志勇爱科研完成签到 ,获得积分10
2秒前
cw完成签到,获得积分10
3秒前
3秒前
走四方发布了新的文献求助10
3秒前
友好访蕊完成签到,获得积分10
3秒前
汐颜紫雨完成签到,获得积分10
3秒前
xj305完成签到,获得积分10
4秒前
cherry完成签到,获得积分10
4秒前
wm999完成签到,获得积分20
5秒前
gougoubao发布了新的文献求助10
5秒前
reece完成签到 ,获得积分10
6秒前
怕黑的凡灵完成签到 ,获得积分10
6秒前
7秒前
嘎嘎的鸡神完成签到,获得积分10
8秒前
LYJ完成签到,获得积分10
8秒前
冯大哥完成签到,获得积分10
9秒前
10秒前
小茵茵完成签到,获得积分10
10秒前
加厚加大完成签到 ,获得积分10
10秒前
55555555完成签到,获得积分10
10秒前
言庭兰玉完成签到,获得积分10
10秒前
友好访蕊发布了新的文献求助10
11秒前
激情的纲完成签到,获得积分10
11秒前
时尚的菠萝完成签到,获得积分10
12秒前
愤怒的傲丝完成签到 ,获得积分10
13秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Handbook of pharmaceutical excipients, Ninth edition 5000
Aerospace Standards Index - 2026 ASIN2026 2000
Digital Twins of Advanced Materials Processing 2000
晋绥日报合订本24册(影印本1986年)【1940年9月–1949年5月】 1000
Social Cognition: Understanding People and Events 1000
Polymorphism and polytypism in crystals 1000
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 纳米技术 有机化学 物理 生物化学 化学工程 计算机科学 复合材料 内科学 催化作用 光电子学 物理化学 电极 冶金 遗传学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6034888
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 7748098
关于积分的说明 16207684
捐赠科研通 5181314
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2773001
邀请新用户注册赠送积分活动 1756136
关于科研通互助平台的介绍 1641013