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instrumentb2b스크래치 FAPbI3 효율 25.2%!저장대 팀은 레이보 플라즈마 세척기와 코팅기를 사용하여 신기록을 세웠다!
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刮涂FAPbI3效率达25.2%!浙大团队使用雷博等离子清洗机与涂膜机创下新纪录!
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절강대학 진홍정팀은"에너지 & Environmental Science"에"Bimolecular Amines Vapor Passivation for Efficient Perovskite Solar Cells Based on Blade-Coated FAPbI3"라는 연구론문을 발표했다.그들은 혁신적으로 제기하였다이중 분자 아민 증기 둔화(BAVP)기술은 고효율 대면적의 칼슘 티타늄 광전지의 제조를 성공적으로 실현하였으며, 또한 전지가 고온 조건에서 우수한 안정성을 보여주었다.

레보 제품을 사용하여 대면적 제조
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세척된 ITO 기판은 공기 건조기를 통해 건조된 후 사용플라즈마 세척기PT40K-BE는30초 동안 처리한 후 사용합니다.

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칼슘 티타늄 필름을 제조할 때 전구체 용액을 15mm/s의 이동 속도로 ITO/NiOx/Me-4PACz 기저 표면에 코팅한 후 저습도 환경에서 건식 에어나이프를 사용한다PF200-H 칼슘 티타늄 전용 코팅기담금질 처리를 하다.


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연구 성과

테스트 데이터에 따르면 BAVP 처리된 배터리는25.2%우수85 ° C에서 2616 시간 및 500 회의 -5 ~ 55 ° C 온도 순환을 거친 후 효율 유지율이 높은 비패키지 부품의 안정성 역시 우수합니다.99.4%97.5%, 이 전략이 배터리의 종합적인 성능을 향상시키는 데 응용될 전망을 뚜렷하게 보여준다.


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원본 이미지
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(a) 이중 분자 아민 증기 둔화 (BAVP) 과정의 도표는 2- (PEA) 와 (EDA) 가 칼슘 티타늄 박막과 어떻게 상호 작용하는지 보여준다.

(b) PEA가 PbI2에서 종료된 칼슘 티타늄 표면에 흡착된 도식.

(c) EDA가 PbI2에서 종료된 칼슘 티타늄 표면에 흡착된 도식.

(d) PEA와 FA+가 반응하는 깁스 자유 에너지 곡선.

(e) EDA와 FA+가 반응하는 깁스 자유 에너지 곡선.


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(a) X선 광전자 스펙트럼(XPS) 분석으로 PEA, EDA, BAVP가 처리한 칼슘 티타늄 박막에서 Pb 4f의 결합 에너지 변화를 보여준다.

(b) 용액 둔화 및 (c) BAVP 처리 된 칼슘 티타늄 필름의 켈빈 탐침력 현미경 (KPFM) 이미지.

(d) 컨트롤 그룹, (e) BAVP 처리 및 (f) 용액 둔화 처리된 칼슘 티타늄 박막의 깊이 분별 스윕 X선 회절 (GIXRD) 스펙트럼.


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(a) 칼슘 티타늄 박막이 서로 다른 아민 처리 하의 에너지 등급 정렬도.

(b) 칼슘티타늄광 박막은 서로 다른 처리하에 칼슘티타늄광 도대저와 페르미늄급의 차이.

(c) 안정적 광학 발광(PL) 스펙트럼.

(d) 시간 분해 포토레지스트(TRPL) 감쇠 곡선.

(e) PL 양자 생산율(PLQY) 값.

(f-h) 서로 다른 둔화 방법으로 처리된 칼슘 티타늄 박막의 PL 강도 분포도.


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(a) 본 연구에 사용된 거꾸로 된 칼슘 티타늄 태양 전지의 부품 구조.

(b) 처리되지 않고 다른 아민 처리된 소면적 부품의 J-V 곡선.

(c) 용액기와 증기기의 둔화 방법으로 처리된 부품의 J-V 곡선.

(d) 스크래치 법제를 통해 준비된 거꾸로 칼슘 티타늄 태양 전지와 모듈의 대표적인 광전 변환 효율(PCE).

(e) 서로 다른 둔화 방법으로 처리된 소면적 부품의 외부 양자 효율 (EQE) 스펙트럼.

(f) 서로 다른 둔화 방법으로 처리된 칼슘 티타늄 태양광 모듈의 J-V 곡선과 이미지.(g) 비처리 및 다른 아민 처리 장치의 전기 화학 임피던스 스펙트럼 (EIS).

(h) 처리되지 않고 다른 아민 처리된 부품의 순식간 광전류(TPC).

(i) 처리되지 않고 다른 아민 처리된 전자-only 부품의 공간 전하 제한 전류(SCLC) 특성.



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