鈣鈦礦太陽能電池被認為是下一代太陽能電池的新興替代品。盡管其光電轉(zhuǎn)換效率顯著提高砾莱,但進一步提高的明確方向仍然不明確。究其原因一方面, 鈣鈦礦中自由載流子的輻射復合較非輻射復合弱. 另一方面, 電池內(nèi)各種損失機制的存在, 極大影響了載流子的產(chǎn)生凄鼻、輸運與收集, 最終導致光電轉(zhuǎn)換效率降低.
鈣鈦礦太陽能電池的能量損失機制可以量化成五種能量損失機制腊瑟,例如熱化損耗、帶隙以下?lián)p耗块蚌、光損耗闰非、復合損耗和空間弛豫損耗。通過分析光學特性峭范、載流子擴散長度财松、表面復合速度和串聯(lián)電阻對鈣鈦礦太陽能電池性能的影響,以確定限制鈣鈦礦太陽能電池功率轉(zhuǎn)換效率的主要損耗因素纱控。
實驗測試結(jié)果表明游岳,應該付出更多努力來增強鈣鈦礦層的光吸收,改善表面鈍化其徙,并降低串聯(lián)電阻胚迫。在理論分析的基礎(chǔ)上,量化重組損失和空間松弛損失唾那》枚停可以分析光學特性褪尝、載流子擴散長度、表面復合速度和串聯(lián)電阻對鈣鈦礦太陽能電池性能的影響期犬,以確定限制鈣鈦礦太陽能電池功率轉(zhuǎn)換效率的主要損耗因素河哑。
針對上述能量損失機制的量化分析,Oriental Spectra推出太陽能電池光子能量損耗測量儀HiYield-ENGL龟虎,這款設備可以對這些損耗類型進行測量璃谨,從而可以揭示太陽能電池的內(nèi)部工作機理,幫助研發(fā)人員優(yōu)化太陽能電池工藝鲤妥,從而獲得更高的Voc以及更高的能量轉(zhuǎn)換效率(PCE)佳吞。這款儀器融合了一體化設計的理念,將眾多高精度的功能模塊集成于一個緊湊的機身之中棉安,不僅節(jié)省了寶貴的實驗空間底扳,還通過減少設備間的冗余連接,顯著提高了整體的穩(wěn)定性和工作效率贡耽。