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电荷传输


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效率

通过将不同特性的2D材料精准堆叠,科研人员能够设计出光吸收范围、电荷传输效率可“按需定制”的太阳能电池器件,进而突破传统电池的性能瓶颈,实现能量转换效率的最大化优化。
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之间

图4b是体异质结结构,将2D材料与给体-受体材料混合,增大界面面积以促进激子解离,但需优化形貌平衡界面面积与电荷传输之间的问题;
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效果

通过器件光伏性能对比,改性后器件的电流密度(Jₛc)、开路电压(Vₒc)、填充因子(FF)均提升,证实2D材料通过协同优化具有电荷传输、降低复合损失,显著提升器件效率的作用。
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2D材料通过调控能级匹配,减少钙钛矿与传输层间电荷传输的能量壁垒,促进空穴高效传输并抑制电子反向复合,为效率提升提供热力学支撑。
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影响

图6围绕2D材料在钙钛矿太阳能电池(PSCs)中优化电荷传输、提升器件效率与稳定性展开,通过结构示意图、稳定性测试曲线及柔性器件性能验证,介绍了2D材料对PSCs电荷传输、长期稳定性及机械柔韧性的改进作用。
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通过器件光伏性能对比,改性后器件的电流密度(Jₛc)、开路电压(Vₒc)、填充因子(FF)均提升,证实2D材料通过协同优化具有电荷传输、降低复合损失,显著提升器件效率的作用。
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