清晨好,您是今天最早来到科研通的研友!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,伴您科研之路漫漫前行!

Wide‐Gap Perovskites for Indoor Photovoltaics

光伏 钙钛矿(结构) 材料科学 光电子学 光伏系统 带隙 半导体 甲脒 工程物理 纳米技术 电气工程 物理 化学 工程类 结晶学
作者
Gregory Burwell,Stefan Zeiske,Pietro Caprioglio,Oskar J. Sandberg,Austin M. Kay,Michael D. Farrar,Yong Ryun Kim,Henry J. Snaith,Paul Meredith,Ardalan Armin
出处
期刊:Solar RRL [Wiley]
卷期号:8 (11) 被引量:14
标识
DOI:10.1002/solr.202400180
摘要

Organic–inorganic halide perovskite semiconductors have revolutionized next‐generation photovoltaics (PV) due to several characteristics such as solution‐processability, gap tunability, and excellent charge generation and transport properties. This has made them very adaptable for various applications in light harvesting and photodetection. One such rapidly growing application is indoor photovoltaics (IPV) which have the potential to power standalone Internet of Things devices. IPV requires wider optimal bandgaps than solar cells (1.8 vs 1.3 eV) due to the differences between the spectra of artificial lights versus solar radiation. For IPV applications, the active layer wide‐gap perovskite must be developed systemically considering all other components of the device, such as interlayers, electrodes, and scaling. This perspective provides an overview of the potential and challenges facing perovskite‐based IPV from a theoretical, material, and experimental perspective. Furthermore, accurate characterization of perovskite IPVs under simulated indoor conditions is discussed and candidate perovskite PV (PPV) systems are presented to provide insight into IPV development. These include IPV‐optimized formamidinium cesium‐based perovskite, wide‐gap p‐i‐n devices, and 2D perovskite devices, tested under spectrophotometrically calibrated LED illumination at various indoor‐relevant illuminances and benchmarked against thermodynamic predictions. Finally, strategies required to create stable, optimized PPV devices for indoor applications are discussed.
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
大胆的秋双完成签到,获得积分10
23秒前
lx完成签到 ,获得积分10
32秒前
34秒前
会撒娇的思萱完成签到,获得积分10
35秒前
维n发布了新的文献求助10
39秒前
48秒前
维n完成签到,获得积分10
49秒前
光亮如容完成签到,获得积分10
1分钟前
Ccccn完成签到,获得积分10
1分钟前
噼里啪啦完成签到,获得积分10
1分钟前
斯文含灵完成签到,获得积分10
1分钟前
小孙完成签到,获得积分10
1分钟前
谢如帅完成签到 ,获得积分10
1分钟前
小田完成签到 ,获得积分10
1分钟前
虎子完成签到 ,获得积分10
1分钟前
qingsuifengqu完成签到,获得积分10
2分钟前
高高笙完成签到,获得积分10
2分钟前
scenery0510完成签到,获得积分0
2分钟前
2分钟前
快乐的秋完成签到,获得积分10
2分钟前
ml发布了新的文献求助10
2分钟前
Gary完成签到 ,获得积分10
2分钟前
爱听歌鲂完成签到,获得积分10
3分钟前
xl_c完成签到 ,获得积分10
3分钟前
懒得起名字完成签到 ,获得积分10
3分钟前
风趣的香岚完成签到,获得积分10
3分钟前
3分钟前
科研吗喽发布了新的文献求助10
3分钟前
安静成仁完成签到,获得积分10
3分钟前
英姑的应助被科研吗喽采纳,获得10
3分钟前
大模型的应助被科研吗喽采纳,获得10
3分钟前
共享精神的应助被科研吗喽采纳,获得10
3分钟前
bo完成签到 ,获得积分10
3分钟前
优雅的傲柏完成签到,获得积分10
3分钟前
eurhfe完成签到,获得积分10
4分钟前
大模型的应助被ml采纳,获得10
4分钟前
ml完成签到,获得积分20
4分钟前
linllll完成签到,获得积分10
4分钟前
11完成签到 ,获得积分10
4分钟前
复杂的醉山完成签到,获得积分10
4分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)通过应助OA文献获取积分 10000
Rosenblum, Global Change Biology 800
Computational Chemical Reaction Engineering: Modeling, Simulation, and Design with MATLAB 600
Organizational Behavior 510
Management and the Arts 510
Deformation and Fracture of the Lumbar Vertebral End Plate 500
CLSI C56QG Examples of Hemolyzed, Icteric, and Lipemic/Turbid Samples Quick Guide 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 计算机科学 工程类 纳米技术 内科学 物理 有机化学 化学工程 生物化学 复合材料 光电子学 细胞生物学 心理学 量子力学 催化作用 物理化学 电极
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7802457
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9336542
关于积分的说明 20480311
捐赠科研通 7393992
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3326874
关于科研通互助平台的介绍 2473918
邀请新用户注册赠送积分活动 2344904