一种提高光利用率的钙钛矿太阳电池封装结构及封装方法技术

技术编号:41987098 阅读:35 留言:0更新日期:2024-07-12 12:15
本申请涉及太阳电池封装技术领域,具体涉及一种提高光利用率的钙钛矿太阳电池封装结构及封装方法。该封装结构包括自下而上钙钛矿太阳电池、紫外线转换层、疏水层。紫外线转换层包括封装胶膜和量子点,量子点掺杂在封装胶膜中,量子点将紫外线转换为可见光。疏水层的表面具有疏水特性。本发明专利技术中的量子点吸收紫外线并通过量子点的荧光发生过程,将紫外线转换为钙钛矿太阳电池更高吸收效率的可见光频段;这种能量的转换提高了太阳电池的光谱范围内光子的比例,从而提高了光能的利用。另外,通过设置紫外线转换层,减少了直接到达钙钛矿材料的紫外光,减少了紫外线对钙钛矿太阳电池的损伤,延长了钙钛矿太阳电池的使用寿命。

【技术实现步骤摘要】

本申请涉及太阳电池封装,具体涉及一种提高光利用率的钙钛矿太阳电池封装结构及封装方法


技术介绍

1、紫外线能量大概占太阳总辐射能量的5%至10%。钙钛矿材料对可见光的光电转换非常有限,但对紫外线的吸收导致钙钛矿材料降解,从而影响钙钛矿太阳电池的稳定性和寿命。

2、具体地,紫外线具有较高的能量,能够引发一系列对钙钛矿材料有害的化学和物理过程:紫外线的高能量打断钙钛矿材料中的化学键,导致材料结构的直接破坏,在钙钛矿材料中产生缺陷,如离子位移和空穴积累,从而影响材料的电子特性和稳定性;钙钛矿材料吸收紫外线,将紫外线能量转化为热能,导致材料温度升高。高温加速了钙钛矿材料的不稳定反应,如钙钛矿材料的分解或相变,进一步破坏了钙钛矿材料的整体结构;紫外线照射引起钙钛矿材料中的离子迁移,进而引起晶格缺陷,进一步降低钙钛矿材料的稳定性。

3、由以上分析可以看出,对钙钛矿太阳电池来说,太阳辐射中的紫外线不仅浪费了太阳光利用率,而且紫外线还破坏了钙钛矿的稳定性。

4、针对上述问题,研究者采用了多结构设计,将钙钛矿太阳电池与其他类型的太阳电池(本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种提高光利用率的钙钛矿太阳电池封装结构,其特征在于:包括自下而上钙钛矿太阳电池、紫外线转换层、疏水层;所述紫外线转换层包括封装胶膜和量子点,所述量子点掺杂在所述封装胶膜中,所述量子点将紫外线转换为可见光,所述疏水层的表面具有疏水特性。

2.如权利要求1所述的提高光利用率的钙钛矿太阳电池封装结构,其特征在于:所述封装胶膜的材料为聚乙烯醇。

3.如权利要求1所述的提高光利用率的钙钛矿太阳电池封装结构,其特征在于:所述量子点为硒化镉量子点、硫化锌量子点、硫化镉量子点、磷化铟量子点、碳量子点、硅量子点。

4.如权利要求1所述的提高光利用率的钙钛矿太阳电池...

【技术特征摘要】

1.一种提高光利用率的钙钛矿太阳电池封装结构,其特征在于:包括自下而上钙钛矿太阳电池、紫外线转换层、疏水层;所述紫外线转换层包括封装胶膜和量子点,所述量子点掺杂在所述封装胶膜中,所述量子点将紫外线转换为可见光,所述疏水层的表面具有疏水特性。

2.如权利要求1所述的提高光利用率的钙钛矿太阳电池封装结构,其特征在于:所述封装胶膜的材料为聚乙烯醇。

3.如权利要求1所述的提高光利用率的钙钛矿太阳电池封装结构,其特征在于:所述量子点为硒化镉量子点、硫化锌量子点、硫化镉量子点、磷化铟量子点、碳量子点、硅量子点。

4.如权利要求1所述的提高光利用率的钙钛矿太阳电池封装结构,其特征在于:所述疏水层的材料为氟聚合物。

5.一种提高光利用率的钙钛矿太阳电池封装方法,...

【专利技术属性】
技术研发人员:杨培志杨雯杨启鸣张云博孟广昊王琴章维格
申请(专利权)人:云南师范大学
类型:发明
国别省市:

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