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Sputtered Transparent Electrodes (IO:H and IZO) with Low Parasitic Near-Infrared Absorption for Perovskite-Cu(In,Ga)Se <sub/>2</sub> Tandem Solar Cells

DOI:10.1021/acsaem.9b01224 期刊:ACS Applied Energy Materials 出版年份:2019 更新时间:2025-09-16 10:30:52
摘要: Hybrid lead halide perovskite solar cells (PSCs) in tandem application with copper indium gallium diselenide (CIGS) solar cells represent one of the most promising all-thin-film technologies for next-generation photovoltaic devices. To minimize parasitic near-infrared (NIR) absorption losses in the electrodes, this work advances hydrogenated indium oxide (IO:H) and indium zinc oxide (IZO) electrodes for semi-transparent perovskite solar cells. The total NIR absorptance (800 nm to 1300 nm) of the perovskite top cell is reduced to <7 %, maximizing the bottom cell output current. Already taking first steps towards up-scaling, the perovskite active area is increased to match the CIGS active area of 0.5 cm2, and the RS is optimized by the implementation of a metal grid. The semitransparent perovskite solar cell reaches a power conversion efficiency of 15 %. Combined with a CIGS bottom solar cell, a 4-terminal tandem solar cell with 23 % power conversion efficiency is demonstrated. We conduct detailed current loss analyses of the complete tandem devices to monitor and evaluate the improvements of this work.
作者: Moritz Schultes,Tim Helder,Erik Ahlswede,Meltem F. Aygüler,Philip Jackson,Stefan Paetel,Jonas Alexander Schwenzer,Ihteaz Muhaimeen Hossain,Ulrich Wilhelm Paetzold,Michael Powalla
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To minimize parasitic near-infrared (NIR) absorption losses in the electrodes of perovskite-CIGS tandem solar cells by advancing hydrogenated indium oxide (IO:H) and indium zinc oxide (IZO) electrodes for semi-transparent perovskite solar cells.

The study successfully demonstrates the reduction of parasitic NIR absorption in perovskite-CIGS tandem solar cells through the use of IO:H and IZO electrodes, achieving a tandem efficiency of 23%. The detailed current loss analysis provides insights into the optical and electrical losses, paving the way for further efficiency improvements.

The study is limited by the technical constraints of sputtering processes, the thermal sensitivity of organic layers in the perovskite devices, and the scalability of the metal grid implementation. Potential areas for optimization include further reduction of parasitic absorption in TCOs and improvement of the interface properties between layers.

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