亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整的填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Effect of electron irradiation on perovskite films and devices for novel space solar cells

钙钛矿(结构) 辐照 材料科学 能量转换效率 光电子学 太阳能电池 电子束处理 通量 纳米技术 化学 结晶学 物理 核物理学
作者
Pan Luo,Xiang Li,Xue-Yin Sun,Tan Xiaohong,Jun Luo,Liang Zhen
出处
期刊:Chinese Physics [Science Press]
卷期号:73 (3): 036102-036102
标识
DOI:10.7498/aps.73.20231568
摘要

Perovskite solar cells (PSCs) are considered as one of the strong contenders for next-generation space solar cells due to their advantages of high efficiency, low cost, high specific power, and remarkable irradiation resistance compared with those of silicon-based and III-V compound solar cells. At present, one focuses on the irradiation effects of perovskite solar cells, but there are a few studies on the irradiation damage mechanism of the core perovskite film. To advance the spatial application of perovskite solar cells, this study conducts a comprehensive examination of the performance fluctuations exhibited by mixed-cation perovskite films and solar cells under electron irradiation. Initially, the Monte Carlo method is employed to simulate and predict the effect of electron irradiation on perovskite solar cells. Subsequently, in conjunction with the microstructure characterization and the comparison of optical/electrical performance of perovskite films before and after irradiation, the irradiation damage mechanism of film is elucidated and the electron irradiation reliability of perovskite solar cells is evaluated. The research demonstrates that mixed-cation perovskite film and solar cells exhibit outstanding resistance to electron irradiation. Even when exposed to 100 keV electron irradiation with a cumulative fluence of 5×10<sup>15</sup> e·cm<sup>–2</sup>, the PSCs maintain an average power conversion efficiency of 17.29%, retaining approximately 85% of their initial efficiency. This study provides sound theoretical and experimental evidence for designing the irradiation-resistant reinforcement of new-generation space solar cells, contributing to the improvement of their operational performance and reliability in space applications.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
北觅完成签到 ,获得积分10
5秒前
14秒前
hahhhah完成签到 ,获得积分10
21秒前
CATH完成签到 ,获得积分10
28秒前
44秒前
萨柏斯塔完成签到,获得积分10
48秒前
cwq发布了新的文献求助10
48秒前
MartinaLZ应助萨柏斯塔采纳,获得30
54秒前
Oli完成签到,获得积分10
54秒前
科研通AI5应助zh采纳,获得10
1分钟前
文献高手完成签到 ,获得积分10
1分钟前
科研通AI2S应助Bin_Liu采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
TopBanana完成签到 ,获得积分10
1分钟前
勤恳冰淇淋完成签到 ,获得积分10
1分钟前
zh发布了新的文献求助10
1分钟前
史前巨怪完成签到,获得积分10
1分钟前
2分钟前
zh完成签到,获得积分10
2分钟前
甜蜜乐松发布了新的文献求助10
2分钟前
2分钟前
2分钟前
胖墩墩完成签到 ,获得积分10
2分钟前
xiaolang2004完成签到,获得积分10
2分钟前
爱笑若冰发布了新的文献求助10
2分钟前
xuxingxing完成签到,获得积分10
2分钟前
2分钟前
2分钟前
YangSihan发布了新的文献求助10
2分钟前
单薄天宇应助爱笑若冰采纳,获得10
2分钟前
可爱的函函应助YangSihan采纳,获得10
2分钟前
丘比特应助贪玩的一曲采纳,获得10
2分钟前
乐乐应助紧张的南风采纳,获得10
2分钟前
2分钟前
2分钟前
XCHI完成签到 ,获得积分10
3分钟前
科研通AI2S应助tuanheqi采纳,获得20
3分钟前
科研通AI5应助科研通管家采纳,获得10
3分钟前
orixero应助科研通管家采纳,获得10
3分钟前
高分求助中
Les Mantodea de Guyane Insecta, Polyneoptera 2500
Technologies supporting mass customization of apparel: A pilot project 450
A Field Guide to the Amphibians and Reptiles of Madagascar - Frank Glaw and Miguel Vences - 3rd Edition 400
A China diary: Peking 400
Brain and Heart The Triumphs and Struggles of a Pediatric Neurosurgeon 400
Cybersecurity Blueprint – Transitioning to Tech 400
Mixing the elements of mass customisation 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3784795
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3330055
关于积分的说明 10244081
捐赠科研通 3045388
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1671660
邀请新用户注册赠送积分活动 800562
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 759483