The broadband and omnidirectional antireflective performance of perovskite solar cells with curved nanostructures

全向天线 材料科学 防反射涂料 太阳能电池 光学 光伏系统 光电子学 钙钛矿(结构) 平面的 宽带 纳米技术 计算机科学 物理 电气工程 电信 天线(收音机) 化学 图层(电子) 计算机图形学(图像) 工程类 结晶学
作者
Daxue Du,Zhaopeng Xu,Linna Wang,Yikai Guo,Shan Liu,Tengteng Yu,Chenbo Wang,Fengyan Wang,Haiyan Wang
出处
期刊:Solar Energy [Elsevier BV]
卷期号:224: 10-17 被引量:14
标识
DOI:10.1016/j.solener.2021.05.086
摘要

Various shaped nanostructures have been continually used in the antireflection of organic-inorganic hybrid perovskite solar cells. A full understanding of the shape-dependent light trapping behavior is the basis for finding the excellent broadband and omnidirectional photovoltaic performance. Hence, three-dimensional models of silica sphere, hemisphere, moth-eye and cone nanostructured perovskite solar cells were performed at omnidirectional angle in this work. We proposed electric field intensity per volume as a key parameter, verifying the transition of light trapping modes of several curved nanostructures from normal incidence to oblique incidence. As the incident angle increases, the antireflection effect of four curved structures becomes increasingly crucial, and the differences among them are also greater. Consequently, the moth-eye nanostructured perovskite solar cell has achieved the best photovoltaic performance considering omnidirectional incidence. The short-circuit current density is increased by 8.4% at normal incidence and increased by 36.4% at 60° incidence compared to the planar reference. Our work offers the theoretical analysis for omnidirectional antireflection structure optimization, and provides guidance for the experimental research and production of potential antireflection structures of solar cell.

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
刚刚
Ran完成签到,获得积分10
刚刚
1秒前
1秒前
思源应助qzh006采纳,获得10
1秒前
大胆尔冬完成签到,获得积分10
1秒前
醉林发布了新的文献求助10
2秒前
asdaddad完成签到,获得积分10
2秒前
Gu完成签到,获得积分10
2秒前
3秒前
蛐蛐发布了新的文献求助10
3秒前
3秒前
陈熙完成签到 ,获得积分10
4秒前
就要学习完成签到,获得积分10
4秒前
大胆尔冬发布了新的文献求助10
4秒前
4秒前
大气沛容完成签到,获得积分10
4秒前
舒适的树莓完成签到,获得积分10
4秒前
无心的涔关注了科研通微信公众号
5秒前
程雪完成签到,获得积分10
5秒前
苦柒发布了新的文献求助10
5秒前
5秒前
shichao完成签到,获得积分10
5秒前
6秒前
6秒前
Leah完成签到,获得积分20
7秒前
小王同学发布了新的文献求助10
7秒前
Liuying2809完成签到,获得积分10
7秒前
重要的芷文完成签到,获得积分10
7秒前
Peng发布了新的文献求助10
7秒前
8秒前
洪亮完成签到,获得积分10
8秒前
小蘑菇应助有魅力的聪展采纳,获得10
8秒前
crf912完成签到,获得积分10
8秒前
9秒前
舒心的瑛完成签到,获得积分20
9秒前
勤奋的安梦完成签到,获得积分10
9秒前
alexlpb发布了新的文献求助10
10秒前
11秒前
11完成签到,获得积分20
11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
Developing Genetic Editing Tools for Lysobacter 2000
Adhesion Science: Principles & Practice 800
Signals, Systems, and Signal Processing 610
IEST-RP-CC018: Cleanroom Cleaning and Sanitization: Operating and Monitoring Procedures 600
Fundamentals of Pharmaceutical and Biologics Regulations: A Global Perspective, Second Edition 600
近红外光谱定性分析原理、技术及应用 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6531524
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8324120
关于积分的说明 17823255
捐赠科研通 5632843
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2932769
邀请新用户注册赠送积分活动 1909422
关于科研通互助平台的介绍 1768618