MXene‐Interconnected Two‐Terminal, Mechanically‐Stacked Perovskite/Silicon Tandem Solar Cell with High Efficiency

串联 材料科学 钙钛矿(结构) 能量转换效率 光伏系统 光电子学 晶界 钙钛矿太阳能电池 纳米技术 化学工程 复合材料 电气工程 微观结构 工程类
作者
Tian-Jiao Han,Weidong Zhu,Tianran Wang,Gang Yang,Yuanbo Zhou,He Xi,Peng Zhong,Dazheng Chen,Jincheng Zhang,Chunfu Zhang,Yue Hao
出处
期刊:Advanced Functional Materials [Wiley]
卷期号:34 (12) 被引量:20
标识
DOI:10.1002/adfm.202311679
摘要

Abstract Two‐terminal, mechanically‐stacked perovskite/silicon tandem solar cells offer a feasible way to achieve power conversion efficiencies (PCEs) of over 35%, provided that the state‐of‐the‐art industrial silicon solar cells and perovskite solar cells (PSCs) are fully compatible with one another. Herein, two‐terminal, mechanically‐stacked perovskite/silicon tandem solar cells are developed by mechanically interconnecting semitransparent PSCs and TOPCon solar cells with a MXene interlayer. The semitransparent PSCs are made from wide‐bandgap perovskite Cs 0.15 FA 0.65 MA 0.20 Pb(I 0.80 Br 0.20 ) 3 films. Furthermore, the co‐additives KPF 6 and CH 3 NH 3 Cl(MACl) are employed to reduce grain boundaries and intragranular defects in the perovskite, boosting the PCE of the semitransparent PSCs to a record‐high value of 20.96% under reverse scan (RS) through a reduction in non‐radiative recombination probability. These optimized semitransparent PSCs are then employed in MXene‐interconnected two‐terminal, mechanically‐stacked tandem solar cells. The enhanced interfacial carrier transportation, with minimal influence on light transmission, imparted by the MXene flakes allows the tandem solar cells to achieve a stabilized PCE of 29.65%. The tandem cells also exhibit acceptable operational stability and are able to retain ≈93% and 92% of their initial PCEs after 120 min of continuous illumination or storage in ambient air for 1000 h, respectively.
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