La capa de perovskita no necesita cubrir toda la superficie, sino que revela agujeros, y los científicos han demostrado que crea una capa protectora contra los cortocircuitos.
Las capas de perovskita metalorgánica para células solares se fabrican típicamente en un sustrato compacto utilizando técnicas de centrifugado que generalmente tienen muchos agujeros pero a un nivel asombroso de eficiencia. Estos orificios no causan contacto de adelante hacia atrás. El obvio cortocircuito entre el equipo de HZB dirigido por el Dr. Marcus Baer ahora revela la razón por la que Marcus Baer ha trabajado con el equipo dirigido por el profesor Henry Snaith de BESSY II (Universidad de Oxford).
La eficiencia de conversión de las perovskitas metalorgánicas tempranas fue solo un pequeño porcentaje (en comparación con el 2,2% en 2006), sin embargo, el progreso fue rápido y el nivel récord ahora está muy por encima del 22%.
Eficiencia de tecnologías de células solares de silicio comerciales actuales han seguido aumentando por 50 años de bajo costo de metal - puede (y de este modo la evaporación del disolvente un material cristalino) hecha de una película orgánica por giro el recubrimiento de una perovskita y posterior hornear grande producción a gran escala, hará que la tecnología sea más atractivo.
agujeros de película delgada de perovskita
Sin embargo, el giro perovskita recubierto de película delgada sobre un sustrato para producir un compacto por lo general no es perfecto, pero mostró un montón de agujeros. Las muestras del grupo de perovskita innovador dirigido por el profesor Henry Sinaí Si aparecieron también estas vulnerabilidades el problema es que estos agujeros pueden dar lugar a una capa adyacente en contacto con la célula solar de la célula solar provocada por un cortocircuito, lo que reducirá significativamente el nivel de eficiencia, que no se observa anteriormente.
Establecer una capa delgada
Ahora, Grupo Spectro-Microscopía Marcus bar y su equipo y el Instituto Fritz Haber examinaron las muestras Henry Snaith Por microscopía electrónica de barrido, que mapean la morfología de la superficie. El análisis del área de la cavidad se divide mediante el método espectroscópico BESSY II la composición química y podemos probar que, incluso si el sustrato está expuesto y no real en el agujero, mientras que, obviamente, donde se pueden prevenir la deposición y la cristalización a partir de un cortocircuito, explicó Claudia doctorado Acab Terman.
Prevenir el cortocircuito
Los científicos al mismo tiempo capaces de determinar, en el caso de la capa de superficie de contacto directo, los portadores de carga deben superar una barrera de energía de recombinar entre sí. La capa de transporte de electrones (TiO2) y portadores de carga positivos (Spiro MeOTAD) de material no se transmite en realidad directamente Además, la barrera compuesta entre las capas de contacto es suficientemente alta para que estas causen pérdidas internas de las células solares que sean extremadamente pequeñas a pesar de los muchos poros en la película de perovskita.