已入深夜,您辛苦了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

Monolithic Perovskite Tandem Solar Cells: A Review of the Present Status and Advanced Characterization Methods Toward 30% Efficiency

材料科学 串联 钙钛矿(结构) 光伏系统 光电子学 能量转换效率 光伏 制作 硒化铜铟镓太阳电池 纳米技术 表征(材料科学) 工程物理 钙钛矿太阳能电池 太阳能电池 化学工程 电气工程 复合材料 物理 替代医学 病理 工程类 医学
作者
Marko Jošt,Lukas Kegelmann,Lars Korte,Steve Albrecht
出处
期刊:Advanced Energy Materials [Wiley]
卷期号:10 (26) 被引量:499
标识
DOI:10.1002/aenm.201904102
摘要

Abstract Tandem solar cells are the next step in the photovoltaic (PV) evolution due to their higher power conversion efficiency (PCE) potential than currently dominating, but inherently limited, single‐junction solar cells. With the emergence of metal halide perovskite absorber materials, the fabrication of highly efficient tandem solar cells, at a reasonable cost, can significantly impact the future PV landscape. The perovskite‐based tandem solar cells have already shown that they can convert light more efficiently than their standalone sub‐cells. However, to reach PCEs over 30%, several challenges have to be overcome and the understanding of this fascinating technology has to be broadened. In this review, the main scientific and engineering challenges in the field are presented, alongside a discussion of the current status of three main perovskite tandem technologies: perovskite/silicon, perovskite/CIGS, and perovskite/perovskite tandem solar cells. A summary of the advanced structural, electrical, optical, radiative, and electronic characterization methods as well as simulations being utilized for perovskite‐based tandem solar cells is presented. The main findings are summarized and the strength of the techniques to overcome the challenges and gain deeper knowledge for further performance improvement is assessed. Finally, the PCE potential in different experimental and theoretical limits is compared with an aim to shed light on the path towards overcoming the 30% efficiency threshold for all of the three herein reviewed tandem technologies.
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
wangxc发布了新的文献求助10
1秒前
1秒前
2秒前
dracovu发布了新的文献求助10
3秒前
wanci应助丰富的寇采纳,获得10
3秒前
李健应助小胡采纳,获得10
3秒前
科研通AI6.4应助gaohui采纳,获得10
5秒前
水草帽完成签到 ,获得积分10
7秒前
8秒前
小马甲应助成就心锁采纳,获得10
8秒前
yg完成签到,获得积分10
9秒前
希望天下0贩的0应助Mavis采纳,获得10
9秒前
11秒前
冷艳碧彤发布了新的文献求助10
12秒前
小蘑菇应助dracovu采纳,获得10
13秒前
珠珠发布了新的文献求助10
13秒前
腊鱼猫爪完成签到 ,获得积分10
13秒前
赘婿应助icy采纳,获得10
13秒前
14秒前
传奇3应助维多利亚少年采纳,获得10
14秒前
hnx1005完成签到 ,获得积分10
15秒前
贪玩火锅完成签到,获得积分10
15秒前
不易发布了新的文献求助10
15秒前
蒋雪静完成签到,获得积分10
17秒前
17秒前
科研浦东发布了新的文献求助10
18秒前
18秒前
18秒前
19秒前
孤标傲世完成签到 ,获得积分10
20秒前
21秒前
李爱国应助xwt3628采纳,获得10
21秒前
21秒前
22秒前
22秒前
Mavis发布了新的文献求助10
22秒前
成就心锁完成签到,获得积分10
22秒前
25秒前
123123发布了新的文献求助10
25秒前
25秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
HYDROLYSE ACIDE DE QUELQUES DIOXASPIROCYCLANES 1314
Essentials of Carbohydrate Chemistry and Biochemistry, 4th Edition 800
Navigating Normative Orders. Interdisciplinary Perspectives 800
1 Peter and Christ's Descent to the Dead in Its Early Christian Reception 700
Organizational Behavior 510
Management and the Arts 510
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 内科学 物理 复合材料 催化作用 细胞生物学 无机化学 光电子学 物理化学 电极 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7749586
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9297320
关于积分的说明 20239682
捐赠科研通 7330885
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3309225
关于科研通互助平台的介绍 2460806
邀请新用户注册赠送积分活动 2321503