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Accès ouvert déclaré 2025 article

Iceberg-like pyramids in industrially textured silicon enabled 33% efficient perovskite-silicon tandem solar cells

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Le résumé fourni par la source

The pursuit of higher-efficiency solar cells has spurred the integration of perovskite materials with silicon-based technologies, yet achieving an efficient tandem architecture that leverages industrially textured silicon (ITS) with pyramid sizes larger than 2 μm remains a significant challenge. Such textured surfaces complicate the uniform coverage of the subsequent hole-selective layer deposition and the high-quality deposition of perovskites, ultimately causing significant contact losses in tandem devices. This study presents a tandem solar cell architecture that employs localized submicron contacts, enabled by silica (SiOX) nanospheres, to effectively regulate silicon substrate surfaces that exhibit iceberg-like pyramids. This architecture facilitates the complete coverage of solution-processed perovskites on ITS substrates while substantially reducing interfacial recombination losses and enhancing charge carrier transport. Consequently, the developed tandem solar cells demonstrate certified power conversion efficiencies of up to 33.15% in a one square centimeter area, along with improved device stability. The realization of tandem solar cells with industrially textured silicon with pyramid sizes larger than 2 μm remains a significant challenge. Here, the authors create iceberg-like pyramids to facilitate complete coverage of perovskites on substrates, achieving certified device efficiency of 33.15%.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Iceberg-like pyramids in industrially textured silicon enabled 33% efficient perovskite-silicon tandem solar cells
Date Crossref
08/08/2025
Éditeur
Springer Science and Business Media LLC
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Zhejiang University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Beijing Solar Energy Research Institute pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • State Key Laboratory of Silicon and Advanced Semiconductor Materials and School of Materials Science & Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Ltd Zhejiang Aiko Solar Energy Technology Co. pays non établi dans la notice
    Entreprise
  • Institute of Information and Functional Materials pays non établi dans la notice
    Structure de recherche

Zhejiang University, Beijing Solar Energy Research Institute et State Key Laboratory of Silicon and Advanced Semiconductor Materials and School of Materials Science & Engineering, avec 2 autres affiliations.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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