Белорусский государственный
технологический университет
Belarusian State Technological University
Факультеты
Университет
ОИВР
Наука
Партнёрам
Студентам
Впервые получены качественные перовскитные пленки для солнечных батарей

Российские ученые объяснили ключевые механизмы взаимодействия гибридных перовскитов с растворителями. На основе полученных результатов они предложили новые подходы к получению светопоглощающего слоя для солнечных элементов на основе перовскитов. Результаты работы опубликованы в журнале Chemistry of Materials.

На сегодняшний день тонкопленочные солнечные элементы на основе гибридных перовскитов уже достигли КПД 23,2%, превзойдя традиционные солнечные батареи на основе кремния. При этом светопоглощающий слой перовскита в таких устройствах можно получить более простыми и дешевыми растворными методами. Для нанесения тонких пленок перовскита из растворов обычно используются два растворителя: диметилсульфоксид и диметилформамид. Однако более ранние работы показали, что при кристаллизации из этих растворителей образуются промежуточные соединения — кристаллосольваты. Они могут ухудшать морфологию и функциональные свойства перовскитного слоя.

В новой работе ученые исследовали процессы кристаллизации перовскита из обладающего необычными свойствами растворителя — гамма-бутиролактона (ГБЛ). Он проявляет так называемую ретроградную растворимость, то есть при повышении температуры растворимость перовскита в нем понижается. Эту особенность исследователи широко применяли для получения монокристаллов, а попытки получить тонкую пленку часто заканчивались тем, что на подложке формировались отдельные кристаллиты. Долгое время причины такого необычного поведения растворов перовскитов в ГБЛ были неизвестны. Считалось, что взаимодействие между перовскитом и ГБЛ настолько слабое, что при этом даже не образуется сольватов, то есть молекулярных комплексов из растворителя и растворяемого вещества. Однако ученые обнаружили, что существует как минимум три вида кристаллосольватов перовскита с ГБЛ, а некоторые из них имеют уникальную кластерную структуру. Стало ясно, что равновесие в растворах перовскита в ГБЛ значительно сложнее, чем представлялось ранее.

«Мы установили, что при комнатной температуре перовскит растворяется с образованием таких кластеров, а при нагреве они распадаются до малоразмерных комплексов, — отметил руководитель коллектива Алексей Тарасов. — Это приводит к пересыщению и выпадению перовскита из раствора в виде монокристаллов. Мы показали, что именно выпадение кластерного аддукта вместо перовскита препятствовало получению тонких пленок из этого растворителя и на основе понимания процессов, протекающих при растворении перовскита в ГБЛ, предложили подходы, направляющие кристаллизацию перовскита в обход образования кластеров, что впервые позволило получить из него качественные пленки. Это отличный пример практического применения фундаментальных химических знаний для решения прикладных материаловедческих задач — именно того, что во всем мире принято называть фундаментальным материаловедением».

Источник: indicator.ru



Опубликовано: 19.07.2018
Больше по рубрике
Химики создали графеновых «наномедуз»
02.02.2018
Сибирские ученые разработали "медленные" удобрения
07.12.2017
Трехмерные структуры кремния и германия помогут переработать нефть
29.11.2017
Союзное государство планирует учредить премию в области науки и техники
16.11.2017
Из наночастиц титана разработано вещество, способное удалять токсичный фенол из воды в естественных условиях
16.11.2017
Найдены новые поверхностно-активные вещества (ПАВ), способные собирать нефть, разлитую по поверхности воды
13.11.2017
Российские ученые получили серебряные структуры, которые можно применять для защиты трубопроводов от коррозии
10.11.2017
Технология 3D-печати, использующая дешевые природные материалы на основе целлюлозы
02.11.2017
Опубликована аннотация концепции Евразийской сети трансфера технологий (ЕСТТ)
27.10.2017
Созданы новые материалы для преобразования невидимого излучения в видимый свет
23.10.2017