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464 欧气满满的学妹,现实叠层器件效率突破16%!
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流密度的变化,可以归因于原本二元单结体系的差异。

    虽然i8dfic和iei-4f两种材料的禁带宽度相当,但是在实际制备器件的时候,形成的有效层薄膜的显微形貌也会对短路电流密度造成影响。

    这就导致在二元单结的体系,pce10:i8dfic体系的短路电流密度,就比pce10:iei-4f要高一些,前者可以达到26毫安每平方厘米左右,而后者只有23-24毫安每平方厘米。

    现在把它们用于叠层器件的顶电池,大概率也会“遗传”一部分它们在二元单结体系时的特性。

    另一方面,李丹课题组另外一篇基于i8dfic三元体系的章,给了许进一步优化的思路。

    叠层器件之前引入pcb,并不是为了提高对应子电池的器件效率,而是为了方便对叠层器件各个子电池的光吸收性能进行调控,让顶电池和底电池的短路电流密度相匹配。

    换言之,pcb到底放在底电池,还是放在顶电池,其实并不是很重要。

    现在,最优的叠层体系是三元idic-i8dfic体系。

    根据李丹课题组报道的结果,基于i8dfic的三元体系,器件效率高于i8dfic二元体系。

    而自己组里的实验结果表明三元idic-体系的性能并无明显差异。

    因此,许产生了把底电池的pcb/三元i8dfic体系的想法。

    反正idic-照

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