南京大学和国防科技创新研究院团队联合运用太赫ertz技术,对全钙钛矿叠层光伏电池内部载流子输运行为进行了精准、无损的探测。研究结果显示,采用改进后的太赫ertz辐射探测诊断技术,能够清晰揭示钙钛矿材料中的自由载流子浓度,并为未来设计高效材料提供了一些新的技术路径。
这一次实验中,团队发现钙钛矿吸光层和空穴传输层之间的界面是载流子损耗较多的区域。通过设计出一种偶极钝化层,研究人员就像是在用单行道来驱使载流子向空穴传输层运动,从而促进了电荷传输和抑制了损耗。
经太赫ertz技术指导制备的新型全钙钛矿叠层光伏电池,光电转化效率达到了30.1%,这是此类电池效率首次突破了30%。这一结果不仅表明了研究人员的发明工作的有效性,也为未来高效材料的设计提供了新的技术方向。
论文的第一作者林仁兴表示,这次研究凸显了太赫ertz光谱技术在揭示载流子本征物理特性的独特优势,为未来设计高效材料提供了一些新的技术路径。
这一次实验中,团队发现钙钛矿吸光层和空穴传输层之间的界面是载流子损耗较多的区域。通过设计出一种偶极钝化层,研究人员就像是在用单行道来驱使载流子向空穴传输层运动,从而促进了电荷传输和抑制了损耗。
经太赫ertz技术指导制备的新型全钙钛矿叠层光伏电池,光电转化效率达到了30.1%,这是此类电池效率首次突破了30%。这一结果不仅表明了研究人员的发明工作的有效性,也为未来高效材料的设计提供了新的技术方向。
论文的第一作者林仁兴表示,这次研究凸显了太赫ertz光谱技术在揭示载流子本征物理特性的独特优势,为未来设计高效材料提供了一些新的技术路径。