מבוא Perovskites ו perovskite תאים סולריים

May 21, 2019

השאר הודעה

מקור: ossila.com

 

השיפור המהיר של תאים סולאריים perovskite הפכה אותם הכוכב העולה של העולם photovoltaics ו עניין עצום לקהילה האקדמית. מאז שיטות המבצעית שלהם הם עדיין חדשים יחסית, יש הזדמנות מצוינת למחקר נוסף לתוך הפיסיקה הבסיסית וכימיה סביב perovskites. יתר על כן, כפי שהוכח בשנים האחרונות - השיפורים ההנדסיים של פורמולציות perovskite ו שגרות ייצור הובילה לעלייה משמעותית ביעילות ההמרה כוח, עם ההתקנים האחרונים להגיע מעל 23%, נכון ליוני 2018.


  • מה הם פרובסקיים?

  • מדוע תאים סולריים Perovskite כל כך משמעותי?

  • מה נושאים לעשות פרובסקיטים פנים?

  • ייצור ומדידה של תאים סולריים Perovskite

  • העתיד של פרובסקיטים

  • Perovskite ייצור וידאו מדריך

    • Ossila מוצרים עבור תאים סולריים Perovskite

    • הפניות

    • לקריאה נוספת

     

    מה הם פרובסקיים?

    המונחים "perovskite" ו "מבנה perovskite" משמשים לעתים קרובות לסירוגין. מבחינה טכנית, פרוסקייט הוא סוג של מינרל שנמצא לראשונה בהרי אורל ונקרא על שם לב פרובסקי (שהיה מייסד החברה הגיאוגרפית הרוסית). מבנה perovskite הוא כל המתחם שיש לו את המבנה כמו מינרל perovskite.

    Perovskite אמיתי (המינרל) מורכב סידן, טיטניום וחמצן בצורת CaTiO 3 . בינתיים, מבנה perovskite הוא כל דבר שיש לו את הצורה הגנרית ABX 3 ואת המבנה הקריסטלוגרפי אותו כמו perovskite (מינרל). עם זאת, מאז רוב האנשים בעולם התא הסולארי אינם מעורבים עם מינרלים וגיאולוגיה, perovskite ו perovskite המבנה משמשים לסירוגין.

    הסידור סריג perovskite מוצג להלן. כמו עם מבנים רבים קריסטלוגרפיה, זה יכול להיות מיוצג במספר דרכים. הדרך הפשוטה ביותר לחשוב על perovskite היא כמו קטיון אטומי גדול או מולקולרית (טעונה חיובי) של סוג A במרכז הקוביה. פינות הקובייה נתפסות אז על ידי אטומים B (גם קטינים טעונים חיובי) ופני הקוביה תפוסים על ידי אטום קטן יותר עם מטען שלילי (אניון).


    image


    מבנה הגבישים perovskite הגנרית של הטופס ABX3. שים לב כי שני המבנים הם שווים - המבנה השמאלי משורטט כך אטום B הוא במיקום <0,0,0> ואילו מבנה יד ימין הוא נמשך כך אטום (או מולקולה) הוא ב < 0,0,0=""> מיקום. כמו כן, שים לב כי השורות הן מדריך לייצג אוריינטציה גבישית ולא דפוסי מליטה.

    תלוי באיזה אטומים / מולקולות משמשים במבנה, perovskites יכול להיות מערך מרשים של תכונות מעניינות, כולל מוליכות, magnetoresistance ענק, ספין תלוי תחבורה (ספינטרוניקה) ו תכונות קטליטי. Perovskites ולכן מייצגים מגרש משחקים מרגש עבור פיסיקאים, כימאים מדענים חומר.

    Perovskites היו הראשונים בהצלחה מוצק מצב השמש תאים 2012, ומאז רוב התאים השתמשו בצירוף הבא של חומרים בצורה perovskite הרגיל ABX 3 :

    • A = קטיון אורגני - מתילמוניום (CH 3 NH 3 + ) או פורמידיניום (NH 2 CHNH + )

    • B = קטיון אנאורגני גדול - בדרך כלל להוביל (II) (Pb 2 + )

    • X 3 = אניון הלוגן קטן יותר - בדרך כלל כלוריד (Cl - ) או יודיד (I - )



    מכיוון שמדובר במבנה כללי יחסית, התקנים מבוססי perovskite אלה יכולים גם לקבל מספר שמות שונים, אשר יכולים להתייחס למעמד כללי יותר של חומרים או שילוב מסוים. כדוגמה לכך, יצרנו את הטבלה הבאה כדי להדגיש כמה שמות ניתן ליצור ממבנה בסיסי אחד.

     

    א

    ב

    X 3

    אורגנו

    מתכת

    Trihalide (או trihalide)

    מתילמוניום

    להוביל

    יודיד (או triiodide)


    אינסטלציה

    כלוריד (או טריכלוריד)

    הטבלה "בחירת שם" perovskite : בחר כל פריט מעמודות A, B או X 3 כדי למצוא שם חוקי. דוגמאות כוללות: אורגנו עופרת כלורידים, מתילמוניום-מתכת-טריאלידים, אורגנו- plumbate-iodides וכו '

     

    הטבלה מדגימה עד כמה שטח הפרמטרים הוא עצום עבור שילוב של חומר / מבנה פוטנציאלי, שכן ישנם אטומים / מולקולות רבים אחרים שיכולים להיות מוחלפים עבור כל עמודה. הבחירה של שילובים החומר יהיה חיוני לקביעת הן תכונות אופטיים ואלקטרוניים (למשל bandgap וספקטרום הקליטה בהתאם, ניידות, אורכי דיפוזיה, וכו '). אופטימיזציה פשוטה כוח פראי על ידי הקרנה קומבינטורית במעבדה צפוי להיות יעיל מאוד במציאת מבנים perovskite טוב.

    רוב perovskites יעיל מבוססים על קבוצה IV (במיוחד, להוביל) הלידים מתכת, ואת מעבר זה הוכיח אתגר. סביר להניח כי ידע מעמיק יותר מאשר זמין כעת נדרש לחקור באופן מלא את טווח המבנים perovskite אפשרי. תאים מבוססי מוליכים מבוססי perovite מבוססי מוליכים טובים במיוחד בשל מגוון גורמים, כולל ספיגה חזקה במשטר הגלוי, אורכי דיפוזיה ארוכים של המוביל, פער רצועה מתכווננת וייצור קל (עקב הסובלנות הגבוהה של הפגם, היכולת לעבד בטמפרטורות נמוכות).

     

    מדוע תאים סולריים Perovskite כל כך משמעותי?

    ישנם שני גרפים מפתח אשר מדגימים מדוע תאים perovskite השמש משכו תשומת לב בולטת כזו בזמן קצר מאז 2012. הראשון של גרפים אלה (אשר משתמש בנתונים שנלקחו NREL השמש יעילות התא תרשים) 1 מדגים את יעילות ההמרה כוח של perovskite מבוססות על השנים האחרונות, בהשוואה לטכנולוגיה מחקר פוטו-וולטאי, וכן גם פוטו-וולטאי מסורתיים.

    הגרף מציג עלייה מטאורית לעומת רוב הטכנולוגיות האחרות לאורך זמן קצר יחסית. בתוך 4 שנים של פריצת הדרך שלהם, תאים סולריים perovskite היה שווה יעילות של קדמיום Telluride (CdTe), אשר כבר סביב במשך 40 שנה. יתר על כן, נכון ליוני 2018 הם חרגו כעת מכל שאר הסרט הדק, הלא-טכנולוגי, כולל CdTe ו- Indium Gallium Selenide (CIGS). למרות שזה יכול להיות טען כי יותר משאבים ותשתית טובה יותר עבור מחקר תאים סולריים היו זמינים בשנים האחרונות, העלייה הדרמטית יעילות perovskite התא הסולארי הוא עדיין משמעותי ומרשים להפליא.


    image

     

    תאים סולריים Perovskite גדלו ביעילות ההמרה כוח בקצב פנומנלי לעומת סוגים אחרים של photovoltaics. למרות נתון זה מייצג רק מבוסס מעבדה "תאים גיבור", זה מבשר הבטחה גדולה.

    הגרף המפתח השני להלן הוא מתח מעגל פתוח לעומת פער הלהקה עבור מגוון רחב של טכנולוגיות מתחרות נגד perovskites. גרף זה מדגים כמה אנרגיה של פוטון אובד בתהליך ההמרה מאור לחשמל. עבור תאים סולאריים מבוססי אקסיטוניים מבוססי-תקן, האובדן יכול להיות גבוה ב -50% מהאנרגיה שנספגה, בעוד שהתאים הסולאריים perovskite עולים באופן קבוע על 70% מנצילות האנרגיה של הפוטון, ויש להם את הפוטנציאל להיות מוגברת עוד יותר. 4

    זה מתקרב לערכים של טכנולוגיות מתקדמות (כגון GaAs), אבל במחיר נמוך משמעותית. תאים סולריים סיליקון גבישי, ניתן לטעון את השווה הקרוב perovskites במונחים של יעילות ועלות, הם כבר עד 1000 פעמים זול יותר מאשר המדינה- of-the-art GaAs. 5 Perovskites יש פוטנציאל להיות אפילו זול יותר מזה.


    image

    ניצול האנרגיה הפוטון המקסימלי (המוגדר כמעגל המתח הפתוח מחולק על ידי פס אופטי אופטי). מחושב מתוך מצב של תאים אמנות מפורט בטבלאות יעילות NREL.


    מה נושאים לעשות פרובסקיטים פנים?

    הנושא הגדול ביותר בתחום perovskites כיום הוא אי יציבות לטווח ארוך. זה הוכח בשל מסלולי השפלה מעורבים גורמים חיצוניים, כגון מים, אור, חמצן, וכן כתוצאה של חוסר יציבות פנימי, כגון השפלה על חימום, בגלל המאפיינים של החומר.   לסקירה כללית של הגורמים להשפעה פרוסקופית, ראה המדריך של Ossila.

    מספר אסטרטגיות הוצעו על מנת לשפר את היציבות, בהצלחה רבה על ידי שינוי בחירת רכיב. שימוש במערכות קטיון מעורב (למשל על ידי הוספת קטיונים אנאורגניים כגון רובידיום או צזיום) הוכח לשפר הן יציבות ויעילות. תאים perovskite הראשון יעלה על יעילות 20% בשימוש במערכת קטיון מעורב אורגני,   ורבים ממערכות היעילות הגבוהה ביותר שפורסמו לאחרונה משתמשים במרכיבים אורגניים. תנועה לכיוון שכבות interfacial הידרופובי, UV יציב שיפרה גם יציבות - למשל על ידי החלפת TiO 2 , אשר רגישים השפלה UV, עם SnO 2 יציבות השתפר גם באמצעות פסיבציה פני השטח   ועל ידי שילוב של 2D-Layered (Ruddlesden-Popper) perovskites (אשר מראים יציבות פנימית טובה יותר, אבל ביצועים עניים) עם perovskites 3D קונבנציונאלי.   מאמצים אלה (יחד עם גורמים כגון אנקפסולציה טובה יותר)   יש לשפר במידה ניכרת את היציבות של perovskites מאז ההקדמה הראשונית שלהם, ואת החיים הם גם בדרכם לפגישה סטנדרטים תעשייתיים - עם עבודות האחרונות מראה תאים מסוגל לעמוד בחום 1000 שעות לחות לח. לדיון מעמיק יותר בשיטות לשיפור יציבות perovskite , ראה המדריך של Ossila.


    image


    3D perovskite קונבנציונאלי (משמאל) לעומת מבנה perovskite 2 גנרית (מימין).

    סוגיה נוספת שטרם טופלה במלואה היא השימוש בעופרת בתרכובות perovskite. למרות שזה משמש בכמויות קטנות בהרבה מאלה הנוכחיים גם סוללות עופרת או קדמיום, נוכחות של להוביל מוצרים לשימוש מסחרי הוא בעייתי. חששות עדיין נשארים על חשיפה לתרכובות עופרת רעילים (באמצעות שטיפת perovskite לסביבה), וכמה מחקרים הציעו יישום בקנה מידה גדול של perovskites ידרוש השלמה מלאה של מוצרים השפלה. לעומת זאת, הערכות מעגל החיים האחרות מצאו את השפעת הרעילות של העופרת להיות זניחה בהשוואה לחומרים אחרים בתא (כגון הקתודה).

    יש גם פוטנציאל חלופה להוביל לשמש תאים סולריים perovskite (כגון פח perovskites מבוסס), אבל את ההמרה כוח היעילות של מכשירים כאלה עדיין משמעותי מאחורי התקנים מבוססי עופרת, עם הרשומה perovskite מבוסס פח כרגע עומד על 9.0%. כמה מחקרים הגיעו למסקנה כי פח יכול למעשה יש רעילות סביבתית גבוהה יותר מאשר להוביל,   וחלופות פחות רעילות אחרות נדרשות.

    סוגיה מרכזית נוספת במונחים של ביצועים היא ההיסטסטרזה של המתח הנוכחי הנפוץ במכשירים. הגורמים המשפיעים על היסטרזיס עדיין נמצאים תחת דיון, אבל זה בדרך כלל מיוחסים הגירה יון נייד בשילוב עם רמות גבוהות של רקומבינציה. שיטות להקטנת היסטרסיס כוללים ארכיטקטורת תאים משתנה, פסיבציה פני השטח, והגברת תוכן יודיד להוביל,   כמו גם אסטרטגיות כלליות כדי להפחית רקומבינציה.


    image

    קירוב של היסטרזיס זרם המתח נתקל לעתים קרובות תאים סולריים perovskite.

    כדי לאפשר עלות נמוכה לכל וואט, perovskite תאים סולריים צריך להשיג את השלישייה הרבה heralded של יעילות גבוהה, חיים ארוכים, ועלויות ייצור נמוכות. זה עדיין לא הושג עבור אחרים סרט דק טכנולוגיות, אבל התקנים מבוססי perovskite כרגע להפגין פוטנציאל עצום להשגת זה.


    ייצור ומדידה של תאים סולריים Perovskite

    למרות perovskites באים מן העולם שונה לכאורה של crystallography, הם יכולים להיות משולבים בקלות לתוך תקן OPV (או סרט דק אחרים) אדריכלות. תאים סולריים perovskite הראשון התבססו על מצב מוצק צבע תאים סולריים רגישים (DSSCs), ולכן השתמשו mesoporous Tio 2 פיגום. תאים רבים מאז יש לעקוב אחר תבנית זו או השתמש אל 2 O 3 פיגום בארכיטקטורה "meso-superstructured", אבל השלבים הטמפרטורה גבוהה נדרש לייצור, וחוסר יציבות UV של TiO 2 , הובילה מבוא של "מישור" אדריכלות דומה לתאי סרט דק אחרים. לאחר מספר שנים של lagging מאחורי תאים mesoporous במונחים של יעילות, perovskites מישוריים עכשיו כמעט יעיל.


    image

    מבנים גנריים של מישורי קונבנציונאלי / הפוך ו mesoporous (קונבנציונאלי) perovskite תאים.

    הסרט perovskite עצמו מעובד בדרך כלל על ידי או ואקום או שיטות פתרון. איכות הקולנוע הוא מאוד חשוב. בתחילה, סרטים שהופקדו על ידי ואקום נתנו את המכשירים הטובים ביותר, אך תהליך זה מחייב התאדות משותפת של הרכיב האורגני (מתילמוניום) במקביל למרכיבים האנאורגניים (עופרת הלידה), המחייבים תאי אידוי מומחים שאינם זמינים לחוקרים רבים . כתוצאה מכך, היו מאמצים משמעותיים בשיפור התקנים מעובדים פתרון, שכן אלה פשוטים ומאפשרים עיבוד טמפרטורה נמוכה, ואלו עכשיו שווים ואקום שהופקדו תאים במונחים של יעילות.

    בדרך כלל, השכבה הפעילה של תא השמש perovskite מופקד באמצעות תהליך אחד או שני שלבים. בתהליך צעד אחד, פתרון מבשר (כגון תערובת של CH 3 NH 3 ו PbI 2 ) מצופה כי אז ממיר לסרט perovskite על חימום. וריאציה על זה היא השיטה "antisolvent", שבו הפתרון מבשר מצופה ב קוטב ממס, ולאחר מכן הרווה במהלך תהליך ציפוי ספין על ידי ממס קוטביים שאינם. תזמונים מדויקים של מרווה ואת הכרכים של ממיסים מרווה נדרש לתת את הביצועים האופטימליים. כדי לעזור עם זה, בנינו את משאבת מזרק Ossila , אשר אפשרה לנו להשתמש בתהליך מרווה זה כדי לדחוף בתוך הבית כוח המרה יעילות ערכים מעל 16%.

    בתהליך דו-שלבי, הליד המתכתי (כגון PbI 2 ) ורכיבים אורגניים (כגון CH 3 NH 3 I) מצופים בסרטים נפרדים, עוקבים. לחלופין, סרטים halide מתכת יכול להיות מצופה annealed בחדר מלא אדי אורגני רכיב, המכונה "תהליך פתרון בסיוע ואקום" (VASP).


    image

    קירוב של שיטת המרכך נגד הממס משמש לעתים קרובות perovskites המעיל בתהליך צעד אחד מתוך פתרון מבשר.

    רוב המדינה- of-the-perovskites מבוססים על תחמוצת שקוף / ETL / Perovskite / HTL / מבנה מתכת, מחדש ETL ו HTL מתייחסים התחבורה האלקטרונית ואת שכבת התחבורה שכבות בהתאמה. שכבות אופייניות להולכת חור כוללות את Spiro-OMeTAD או PEDOT: PSS , ושכבות הובלה אופייניות של אלקטרונים כוללות את TiO 2 או SNO 2 . הבנה ואופטימיזציה של רמות האנרגיה ואת האינטראקציות של חומרים שונים בממשקים אלה מציעה תחום מרגש מאוד של מחקר, כי הוא עדיין תחת דיון.

    הנושאים העיקריים עבור ייצור מכשיר מעשי של תאים perovskite השמש הם איכות הסרט ועובי. אור קציר (פעיל) שכבת perovskite צריך להיות כמה מאות ננומטרים עבה - כמה פעמים יותר מאשר עבור photovoltaics אורגני standar d, ויצירת שכבות עבות כאלה עם אחידות גבוהה יכול להיות קשה. אלא אם כן את תנאי בתצהיר ואת חישול te mperature הם אופטימיזציה, משטחים גסים עם כיסוי חלקי יהיה טופס. גם עם אופטימיזציה טובה, עדיין תהיה חספוס משטח משמעותי שנותר. לכן, שכבות ממשק עבה יותר מאשר עשוי להיות בשימוש בדרך כלל נדרשים גם. שיפורים באיכות הסרט הושגו באמצעות מגוון של שיטות. שיטה אחת כזו היא תוספת של כמויות קטנות של חומצות, כגון הידרואידי או חומצה הידרוברומית, נדונו בעבר בהודעה על טוהר MAI לעומת מסיסות להוביל כלור , או עודף של מבשר יודיד להוביל.

    באמצעות מאמצי מחקר מקיפים, יעילות של מעל 22% הושגו באמצעות ציפוי ספין , ויעילות גבוהה הושגו גם באמצעות טכניקות עיבוד אחרות פתרון (כגון ציפוי למות חריץ ). זה מצביע על כך עיבוד בקנה מידה גדול פתרון perovskites הוא ריאלי מאוד.

     

    העתיד של פרובסקיטים

    מחקר עתידי perovskites עשוי להתמקד בהפחתת רקומבינציה באמצעות אסטרטגיות כגון פסיבציה וצמצום פגמים, כמו גם הגברת היעילות באמצעות הכללה של perovskites 2 ד וחומרים אופטימיזציה טובה יותר. שכבות הטעינה-הטעינה צפויות להתרחק מחומרים אורגניים לאורגניים, כדי לשפר את היעילות והיציבות. שיפור היציבות וצמצום ההשפעה הסביבתית של עופרת צפויים להמשיך להיות תחומי עניין משמעותיים.

    בעוד המסחור של תאים סולאריים perovskite העצמאי עדיין עומד בפני מכשולים במונחים של ייצור וייצור, השימוש שלהם בתאי C-Si / perovskite התקדמה במהירות (עם יעילות מעל 25% מושגת) וסביר להניח כי perovskites יהיה הראשון לראות את השוק PV כחלק ממבנה זה. מעבר השמש, נותר פוטנציאל משמעותי לשימוש perovskites ביישומים אחרים, כגון דיודות פולטות אור   וזיכרונות התנגדותיים.

     

    Perovskite ייצור וידאו מדריך

    עבור אלה רק מתחיל מחקר perovskite שלהם, הפקנו מדריך וידאו המדגים את כל התהליך של בודה ומדידה photovoltaics perovskite. במעבדות שלנו, הגענו יעילות יותר מ -11% באמצעות שגרת ייצור בפרט. הווידאו להלן מציג מודל ישן יותר, מופסק של Ossila Spin Coater - כדי לראות את המודל הנוכחי, אתה יכול לבקר בדף המוצר כאן .


    image

     

    Ossila מוצרים עבור תאים סולריים Perovskite

    Ossila עטורת הפרסים השמש Cell Prototyping פלטפורמה מספקת יישומים מדעיים למופת השפעה במחקר השמש תאים. זהו אוסף קוהרנטי של מצעים, חומרים, וציוד בדיקה כחלק ארכיטקטורת הפלטפורמה פוטו-וולטאית סטנדרטית גבוהה. זה מאפשר לחוקרים לייצר באיכות גבוהה, תאים פונקציונליים סולאריים תפקודית לחלוטין, כי ניתן להשתמש בסיס אמין.

    כפי שאנו חוקרים ומדענים עצמנו, אנו מבינים כמה זמן זה זמן רב כדי לקבל מומחיות על כל החומרים, תהליכים וטכניקות נדרש לייצר מכשיר באיכות גבוהה - וכיצד למרות מיטב המאמצים שלך, זה יכול לפעמים להוביל לא עקביים ולא - תוצאות ניתן להפיק.

    פיתחנו פלטפורמה זו במטרה לאפשר לך להתמקד במחקר שלך (במקום עיצוב / המקור כל הרכיבים שלך) ולשכפל את הביצועים הבסיס. יתרון משמעותי של פלטפורמה זו היא מתן מראש דפוסים ITO מצעים וציוד עיבוד תפוקה גבוהה - וכתוצאה מכך עלייה משמעותית בקצב הייצור שלך עבור התקני התא הסולארי - ובכך לעזור לך לאסוף נתונים נוספים, הרבה יותר מהר. ככזה, סוגים נוספים של חומרים חדשים או וריאציות אדריכלות ניתן לבדוק ועוד נתונים סטטיסטיים ניתן לאסוף - הבטחת עקביות ודיוק.

    ברמה הבסיסית ביותר, רוב perovskite מבוססי תאים סולריים מבוססים על מצע מוליך שקוף שקוף מצופה זכוכית עם קטודה מתכת התאדה אנקפסולציה העליון. ככזה, תשתית התשתית הקיימת שלנו וחומרים perovskite הם כבר בשימוש ב-ביצועים גבוהים מעובד perovskite התקנים. תקן epoxy שלנו אנקפסולציה הוא גם מתאים באופן מושלם זכוכית למינציה או שכבות אחרות המכשול - כפי המשמש נייר Snaith של 2014 טבע.


    image

    Osseila ספין Coater משמש באופן שגרתי עבור בתצהיר של הממשק שלנו ואת השכבות הפעילות עם דיוק גבוהה פעולה פשוטה.

     

    מסייע מאוד שימושי ל Spin Coater (בתמונה לעיל) הוא משאבת Ossila מזרק . זה יכול לשמש אוטומטית dispensing ו מרווה של שכבות perovskite שלנו כדי להשיג סרטים באיכות גבוהה. עמיתים אקדמיים שלנו יש גם עשה התקדמות מרגשת על פתרון מעובד perovskite תאים סולריים באמצעות ציפוי ספריי על מצעים סטנדרטיים שלנו. יתר על כן, תאים סולריים perovskite מאופיינים באמצעות Ossila השמש Cell IV מבחן המערכת , אשר באופן אוטומטי מחשבת מדדי המכשיר יכול לבצע מדידות יציבות.


    image

    I101 דיו perovskite זמין Ossila. זה ארוז כמו 10 בקבוקונים בודדים המכילים 0.5 מ"ל של פתרון. זה מסוגל ציפוי עד 160 מצעים. I101 ניתן גם לקנות בכמות גדולה (30 מ"ל), עם הנחה של 25% בהשוואה לגודל ההזמנה הרגילה שלנו.

    במהלך החודשים האחרונים עבדנו גם עם משתפי פעולה אקדמיים שלנו כדי להביא יותר מוצרים מבוססי perovskite לשוק, כולל: High-Purity Methylammonium Iodide , Methylammonium Bromide , Formamidinium Iodide ו- Formamidinium Bromide. יש לנו גם פרסמה את הקבוצה הראשונה של דיו perovskite, הראשון של אלה הוא I101 (MAI: PbCl 2 ), נועד להיות מעובד באוויר הוכיח יעילות במעבדות שלנו עד 11.7%. הדיו השני שלנו, I201 (MAI: PbCl 2 : PbI 2 ) הוא עבור mulated להיות מעובד באווירה חנקן, ועד כה ראינו יעילות עד 11.8%. שני דיו נועדו לסייע ללקוחות שלנו להגיע יעילות גבוהה מהר מאוד כאשר הראשון מתחיל עם מחקר perovskites שלהם. אנו כוללים שגרות עיבוד אופטימיזציה עם שני דיו כדי למקסם את התוצאות.

     

     


    שלח החקירה
    שלח החקירה