Scalable Fabrication of Metal Halide Perovskite Solar Cells and Modules

ACS Energy Letters - Tập 4 Số 9 - Trang 2147-2167 - 2019
Longbin Qiu1, Sisi He1, Luis K. Ono1, Shengzhong Liu2,3, Yabing Qi1
1Energy Materials and Surface Sciences Unit (EMSSU), Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University (OIST), 1919-1 Tancha, Onna-son, Kunigami-gun, Okinawa 904-0495, Japan
2Dalian National Laboratory for Clean Energy, iChEM, Dalian Institute of Chemical Physics, Chinese Academy of Sciences, 457 Zhongshan Road, 116023 Dalian, China
3Key Laboratory of Applied Surface and Colloid Chemistry, Ministry of Education, Shaanxi Key Laboratory for Advanced Energy Devices, Shaanxi Engineering Lab for Advanced Energy Technology, School of Materials Science and Engineering, Shaanxi Normal University, Xi’an 710119, China

Tóm tắt

Từ khóa


Tài liệu tham khảo

10.1126/science.197.4302.445

10.1038/nphoton.2016.232

10.1016/j.energy.2013.02.057

National Renewable Energy Laboratory (NREL). Champion Module Efficiency Chart. https://www.nrel.gov/pv/module-efficiency.html (accessed May 7, 2019).

National Renewable Energy Laboratory (NREL). Research Cell Efficiency Records. https://www.nrel.gov/pv/cell-efficiency.html (accessed May 7, 2019).

10.1002/adma.201806702

10.1021/acs.jpclett.8b00912

10.1002/pip.3102

10.1109/JPHOTOV.2018.2794387

10.1038/nenergy.2015.15

Photovoltaics Report (March 14, 2019); Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE, https://www.ise.fraunhofer.de/en.html (accessed May 14, 2019).

2019, NEDO and Toshiba Develops World’s Largest Film-based Perovskite Photovoltaic Module: 703 cm2 module achieves 11.7% power conversion efficiency

10.1126/science.aat8235

10.1038/s41560-018-0177-1

10.1038/s41566-019-0398-2

10.1039/C4EE01216J

10.1002/pip.2557

10.1039/c3cp55313b

10.1021/acsenergylett.6b00672

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10.1126/science.aai9081

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10.1038/nenergy.2016.148

10.1126/science.aaf8060

10.1126/science.aad1015

10.1039/C5EE00120J

10.1038/s41560-018-0153-9

10.1038/nenergy.2017.38

10.1039/C4EE03907F

10.1002/aenm.201500328

10.1016/j.jpowsour.2014.12.008

10.1002/aenm.201801935

10.1016/j.solmat.2017.11.010

10.1016/j.orgel.2017.12.027

10.1002/aenm.201401539

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10.1016/j.jpowsour.2019.05.012

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10.1016/j.jechem.2017.10.005

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10.1016/J.ENG.2017.04.015

10.1038/nenergy.2016.15

10.1038/s41560-019-0389-z

10.1038/s41560-019-0393-3

Amin N., 2017, Modern Technologies for Creating the Thin-film Systems and Coatings

10.1002/(SICI)1099-159X(200001/02)8:1<161::AID-PIP307>3.0.CO;2-A

Hamedani Y., 2016, Chemical Vapor Deposition - Recent Advances and Applications in Optical, Solar Cells and Solid State Devices

Jones A. C., 2009, Chemical Vapour Deposition: Precursors, Processes and Applications, 1

10.1109/JPHOTOV.2011.2180892

10.1109/PVSC.2011.6185924

10.1166/mex.2012.1073

10.1016/j.mattod.2015.03.002

10.1038/nenergy.2017.32

10.1038/nenergy.2017.67

10.1002/cvde.201400056

10.1063/1.4916634

10.1080/14686996.2018.1458578

10.1039/c1ee01297e

10.1143/JJAP.50.030001

10.1016/j.joule.2017.07.014

10.1002/admi.201600970

10.1016/j.coelec.2018.10.006

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10.1038/s41563-018-0115-4

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10.1038/s41565-018-0304-y

10.1021/ja411509g

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10.1038/s41598-018-33760-w

10.1002/adom.201400106

10.1039/C4CC02592J

10.1016/j.nanoen.2018.07.005

10.1038/nmat4014

10.1039/C5EE03874J

10.1039/c1nr10867k

10.1039/C6EE02373H

10.1038/s41467-018-06317-8

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10.1126/science.aah5557

10.1002/aenm.201703506

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10.1002/aenm.201803047

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10.1002/aenm.201401808

10.1039/C5EE03703D

10.1039/C6EE03586H

10.1016/j.solmat.2017.01.013

10.1039/C7EE02634J

10.1021/acsami.8b02624

10.1002/adfm.201806779

10.1021/acsenergylett.9b00953

10.1038/s41586-019-1036-3

10.1038/s41467-018-07099-9

10.1016/j.solener.2019.03.038

Solaronix, 2016, PV Magazine International, 7, 13

10.1016/j.nanoen.2015.05.027

10.1039/C6TA01134A

10.1002/pip.3035

10.1038/s41578-019-0097-0

10.1016/j.joule.2018.08.012

10.1038/s41560-018-0219-8

10.1109/JPHOTOV.2017.2732223

10.1021/acsenergylett.7b01221

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10.1021/acsenergylett.8b01382

10.1021/acsenergylett.7b00573

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10.1021/acsaem.8b01122

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10.1088/1361-6463/aaa727

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10.1021/acsami.6b15673

10.1021/nl302509q

10.1039/C5EE02733K

10.1002/admi.201600117

10.1016/j.solmat.2016.03.024

10.1039/C7TA07674F

10.1021/acsenergylett.7b00582

10.1021/acsnano.6b02613

10.1088/1361-6528/aab795

10.1016/j.joule.2017.07.014

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10.1021/acs.jpcb.7b03921

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10.1039/C8SE00450A

10.1126/science.aam5655

10.1002/aenm.201802085

10.1021/ja411014k

10.1039/C7NR00372B

10.1016/j.nanoen.2018.11.053

10.1038/nnano.2015.230

10.1016/j.apsusc.2019.01.237

10.1039/C7TA10871K

10.1002/smll.201403348

10.1063/1.5087098

10.1016/j.carbon.2017.09.008

10.1002/adma.201606398

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10.1016/j.jpowsour.2016.09.104

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10.1002/adma.201706975

10.1002/adma.201804284

10.1002/aenm.201802080

10.1021/acsami.8b00358

10.1021/acsami.8b17839

10.1002/cssc.201700150

10.1021/am504175x

10.1021/jz5017069

10.1021/jp512101d

10.1039/C4RA09519G

10.1039/C5EE00615E

10.1002/pip.2871

10.1002/adma.201502294

10.1038/s41560-018-0323-9

10.2961/jlmn.2010.03.0001

10.1002/aelm.201700412

10.1021/acsami.7b06001

10.1021/ja809598r

10.1038/srep00591

10.1126/science.aaa9272

10.1126/science.aan2301

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10.1021/jz501896w

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10.1038/nenergy.2016.204

10.1039/C5TA03443D

10.1002/slct.201700776

10.1039/C4TA04969A

10.1016/j.jechem.2015.10.007

10.1039/C5TA02206A

10.1002/adfm.201502340

10.1016/j.nanoen.2019.01.060

10.1038/nenergy.2017.9

10.1002/adma.201703670

10.1039/C6TA08699C

10.1021/acsenergylett.8b01498

10.1039/C8SE00250A

10.3390/coatings9020065

10.1038/s41560-019-0406-2

10.1021/acs.chemrev.8b00336

10.1039/C3TA13606J

10.1016/j.mtener.2018.01.004

10.1063/1.4917238

10.1039/C6EE02139E

10.1039/C7TA01636K

10.1002/adma.201600969

10.1021/acsami.7b11329

10.1063/1.4891181

10.1126/science.aah4046

10.1021/acsenergylett.7b00375

10.1021/acs.nanolett.9b00936

10.1002/adma.201801401

10.1002/adma.201604186

10.1038/nenergy.2017.135

10.1038/s41560-017-0067-y

10.1021/acsami.6b13362

10.1038/s41467-018-05760-x

10.1002/adma.201600446

10.1016/j.nanoen.2017.04.010

10.1016/j.solmat.2018.01.027

10.1038/nenergy.2015.17

10.1002/advs.201600269

10.1038/d41586-019-00936-x