Het toepassen van MXene op quantum dot-fotovoltaïsche cellen verhoogt tegelijkertijd de efficiëntie en stabiliteit

Het toepassen van MXene op quantum dot-fotovoltaïsche cellen verhoogt tegelijkertijd de efficiëntie en stabiliteit

Bronknooppunt: 3030870
December 22, 2023

(Nanowerk Nieuws) Een onderzoeksteam onder leiding van professor Jong-min Choi van de afdeling Energietechniek heeft een technologie ontwikkeld die de efficiëntie van quantumpunt fotovoltaïsche cellen door introductie van dispergeerbaar organisch oplosmiddel MXeen. De bevindingen zijn gepubliceerd in Geavanceerde energiematerialen (“Organisch oplosmiddel dispergeerbare MXene geïntegreerde colloïdale quantum dot fotovoltaïsche zonne-energie”). Vergelijking van de dispergeerbaarheid van het organische oplosmiddel van kwantumdot-zonnecelinkt volgens oppervlaktemodificatie van MXene Vergelijking van de dispergeerbaarheid van het organische oplosmiddel van kwantumdot-zonnecelinkt volgens oppervlaktemodificatie van MXene. (Afbeelding: DGIST) Quantum dot-fotovoltaïsche cellen hebben de afgelopen jaren een snel ontwikkelingsproces doorgemaakt. De prestaties zijn echter nog steeds beperkt als gevolg van verkeerde uitlijning van het energieniveau en oppervlaktescheuren waarbij de energieniveaus tussen lichtabsorberende materialen en materialen voor gatoverdracht niet goed zijn gerangschikt. Met name een verkeerde uitlijning van het energieniveau verhindert de efficiënte extractie van elektrische ladingen, wat de prestaties van fotovoltaïsche cellen aanzienlijk vermindert. Om dit probleem op te lossen heeft het onderzoeksteam van professor Choi een technologie ontwikkeld voor het toepassen van de MXene van een 2D-structuur op fotovoltaïsche kwantumdotcellen. Polycatechol, met zijn uitstekende dispergeerbaarheid in organische oplosmiddelen, werd gecombineerd met het oppervlak van een MXene-structuur, zodat het kon worden toegepast op de quantum dot-inktprocedures. Met de introductie van MXene vormde de quantum dot-film een ​​hoog Fermi-niveau en werd de ladingsherschikking van quantum dots bereikt bij het oplossen van het probleem van de uitlijning van het energieniveau. Bovendien voorkomt een 2D-gestructureerde MXene het binnendringen van metaal door het apparaat, waardoor de energieomzettingsefficiëntie wordt verbeterd van 12.8% naar 13.6% en met een verbeterde thermische stabiliteit van ongeveer 30%. Professor Choi verklaarde: “In deze studie hebben we een manier ontwikkeld om de efficiëntie van quantum dot fotovoltaïsche cellen te verbeteren en hebben we een idee gepresenteerd om MXene toe te passen op de volgende generatie quantum dot elektronische apparaten.” Hij verklaarde verder dat “we van plan zijn oppervlaktestabilisatietechnologie te ontwikkelen om de stabiliteit en de efficiëntie van quantum dot-fotovoltaïsche cellen te verbeteren door middel van toekomstig onderzoek.”

Tijdstempel:

Meer van Nanowerk