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ペロブスカイト太陽電池(PSC)の最近の進歩により、柔軟性やソリューション予防性などの優れた利点とともに23%を超える効率が得られ、PSCをハイスループットおよび低コストのロールツーロール(R2R)によって製造できるようになりました。プロセス。柔軟なPSCのR2R生産を実現するには、スケーラブルな堆積プロセスの開発が重要です。グラビア印刷は、R2Rプロセスを使用して、目的の層を任意の形状とサイズの直接印刷の利点を持つ有望な候補です。ここでは、柔軟なPSCはグラビア印刷によって製造されます。印刷インクと処理パラメーターは、滑らかで均一なフィルムを取得するために最適化されています。Sno2ナノ粒子は、表面張力を減らすことにより均一に印刷されます。ペロブスカイト層は、印刷パラメーターとその後の溶媒入浴を最適化することで正常に形成されます。2,2 '、7,7'-テトラキス - (n、n-di-4-メトキシフェニルアミノ)-9,9'-スピロビフロレンも正常に印刷されています。全肉体プリントデバイスは、17.2%のチャンピオン効率を示し、1000秒間で最大電力点追跡効率15.5%を備えています。ペロブスカイト層の2段階の堆積に基づくグラビアプリントの柔軟なPSCも実証されています。さらに、グラビア印刷に基づくR2Rプロセスが実証されています。9.7%のチャンピオン効率は、ペロブスカイト層の2段階の製造に基づいて、部分的にR2R処理されたPSCで達成されます。
ペロブスカイト太陽電池(PSC)の最近の進歩により、柔軟性やソリューション予防性などの優れた利点とともに23%を超える効率が得られ、PSCをハイスループットおよび低コストのロールツーロール(R2R)によって製造できるようになりました。プロセス。柔軟なPSCのR2R生産を実現するには、スケーラブルな堆積プロセスの開発が重要です。グラビア印刷は、R2Rプロセスを使用して、目的の層を任意の形状とサイズの直接印刷の利点を持つ有望な候補です。ここでは、柔軟なPSCはグラビア印刷によって製造されます。印刷インクと処理パラメーターは、滑らかで均一なフィルムを取得するために最適化されています。Sno2ナノ粒子は、表面張力を減らすことにより均一に印刷されます。ペロブスカイト層は、印刷パラメーターとその後の溶媒入浴を最適化することで正常に形成されます。2,2 '、7,7'-テトラキス - (n、n-di-4-メトキシフェニルアミノ)-9,9'-スピロビフロレンも正常に印刷されています。全肉体プリントデバイスは、17.2%のチャンピオン効率を示し、1000秒間で最大電力点追跡効率15.5%を備えています。ペロブスカイト層の2段階の堆積に基づくグラビアプリントの柔軟なPSCも実証されています。さらに、グラビア印刷に基づくR2Rプロセスが実証されています。9.7%のチャンピオン効率は、ペロブスカイト層の2段階の製造に基づいて、部分的にR2R処理されたPSCで達成されます。
Recent advances in perovskite solar cells (PSCs) have resulted in greater than 23% efficiency with superior advantages such as flexibility and solution-processability, allowing PSCs to be fabricated by a high-throughput and low-cost roll-to-roll (R2R) process. The development of scalable deposition processes is crucial to realize R2R production of flexible PSCs. Gravure printing is a promising candidate with the benefit of direct printing of the desired layer with arbitrary shape and size by using the R2R process. Here, flexible PSCs are fabricated by gravure printing. Printing inks and processing parameters are optimized to obtain smooth and uniform films. SnO2 nanoparticles are uniformly printed by reducing surface tension. Perovskite layers are successfully formed by optimizing the printing parameters and subsequent antisolvent bathing. 2,2',7,7'-Tetrakis-(N,N-di-4-methoxyphenylamino)-9,9'-spirobifluorene is also successfully printed. The all-gravure-printed device exhibits 17.2% champion efficiency, with 15.5% maximum power point tracking efficiency for 1000 s. Gravure-printed flexible PSCs based on a two-step deposition of perovskite layer are also demonstrated. Furthermore, a R2R process based on the gravure printing is demonstrated. The champion efficiency of 9.7% is achieved for partly R2R-processed PSCs based on a two-step fabrication of the perovskite layer.
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