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Highly efficient and stable tandem luminescent solar concentrators based on carbon dots and CuInSe2−xSx/ZnS quantum dots

量子点 串联 材料科学 发光 光致发光 光电子学 量子产额 发光二极管 纳米技术 光伏系统 带隙 二极管 光学 物理 荧光 电气工程 复合材料 工程类
作者
Lianju Wang,Yiqing Chen,Yueling Lai,Xianglong Zhao,Kanghui Zheng,Ruilin Wang,Yufeng Zhou
出处
期刊:Nanoscale [The Royal Society of Chemistry]
卷期号:16 (1): 188-194 被引量:3
标识
DOI:10.1039/d3nr05471c
摘要

Semi-transparent large-area luminescent solar concentrators (LSCs) have been considered an essential part of zero-energy or low-energy consuming buildings in the future. Inorganic colloidal quantum dots (QDs) are promising candidates for LSCs due to the advantages of a tunable bandgap, engineered large Stokes shift, and relatively high photoluminescence (PL) quantum yield. However, LSCs that are fabricated using colloidal quantum dots exhibited an inferior stability under long-term illumination, demanding great efforts to explore the highly stable LSCs. Herein, we fabricated large-area (∼100 cm2) tandem LSCs based on highly stable carbon dots (CDs) and highly luminescent near-infrared emitting CuInSe2-xSx/ZnS (CuInSeS/ZnS) QDs. Coupled with a Si diode as a reference, the power conversion efficiency of the corresponding tandem (dimensions: 10 × 10 × 0.5 cm3) and single LSCs (dimensions: 10 × 10 × 0.3 cm3) based on CuInSeS/ZnS QDs under one sun illumination are 0.46% and 0.5%, respectively. For single CuInSeS/ZnS QD based LSCs at a low concentration (0.039 wt%), external and internal quantum efficiencies reach up to 2.87% and 36.37%, respectively. After UV illumination for 8 h, bottom LSCs based on CuInSeS/ZnS QDs retain 93.22% of the initial PL emission, which is higher than that of LSCs (∼80%) without the CD protection. The highly efficient and stable tandem LSCs employing green CDs and NIR CuInSeS/ZnS QDs as PL emitters pave the way for the realization of large area building-integrated photovoltaic (BIPV) devices.
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