用于大面積可印刷量子點太陽能電池的油墨穩定技術。
膠體量子點(CQDs)結合了晶體半導體和溶液加工的優點,為各種應用提供了多功能平臺。帶有離子配位的CQD墨水有望通過單步沉積導電半導體薄膜,推動低成本、大面積太陽能電池的打印技術。然而,配有短鏈離子配體的CQD在膠體穩定性差,導致CQD融合和聚集,從而在CQD薄膜中產生形貌缺陷和活性陷阱,這限制了鉛硫化物(PbS)CQD太陽能電池的效率,并妨礙了其從實驗室規模到太陽能模塊生產的放大應用。目前,超過10 cm2面積的PbS CQD模塊的最高報告功率轉換效率(PCE)約為1%,遠低于小面積(<0.1 cm2)實驗室設備的認證效率(超過12%),并低于商業化可行性所需的門檻。此外,傳統的CQD墨水制備方法,如熱注入和配體交換,成本較高,限制了成本效益較高的大規模生產。
在此,蘇州大學功能納米與軟物質研究院馬萬里教授、劉澤柯教授聯合日本電氣通信大學Qing Shen、東京大學Hiroshi Segawa開發了一種策略,通過低成本的直接合成方法工程化鉛硫化物(PbS)CQD墨水的溶液化學。通過在弱配位溶劑中創造富碘環境,作者將碘鉛化物轉化為具有功能性的陰離子,這些陰離子凝聚成堅固的表面外殼。完全電荷化的靜電表面層有效防止了CQDs的聚集和外延融合,從而獲得了穩定的墨水。通過消除融合引起的帶間態,作者打印出了具有三維均勻性、平坦能量景觀和改善載流子傳輸的緊湊型CQD薄膜。作者在0.04 cm2的電池上實現了認證效率13.40%,并通過擴大活性區域300倍,成功放大到12.60 cm2的模塊,認證效率為10%。相關成果以“Overcoming efficiency and cost barriers for large-area quantum dot photovoltaics through stable ink engineering”為題發表在《Nature Energy》上,第一作者為史國鉦, 丁小波為共同一作。
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