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2025 article

Boosting Perovskite/Silicon Tandem Solar Cells with Dual-Gradient Tungsten-Doped Indium Oxide (IWO) Interlayers

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Rattachement africain : cn, jp, us. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

The alignment of work function between transparent conducting oxides and charge transport layers is critical for the fill factor in perovskite/silicon tandem solar cells. Silvaco TCAD simulations show that a higher work function in tungsten-doped indium oxide (IWO) improves hole extraction in the perovskite subcell. In comparison, a lower work function enhances electron transport in the silicon subcell. To address this, a dual IWO interlayer with a graded work function is engineered via reactive plasma deposition by tuning the oxygen-to-argon flow rate ratio. This resolves interfacial mismatches and promotes carrier recombination. Furthermore, the optimized IWO surface facilitates improved anchoring with [4-(3,6-dimethoxy-9H-carbazol-9-yl)butyl]phosphonic acid (MeO-4PACz), thereby enhancing the quality of the perovskite layer. As a result, the optimized device achieved a power conversion efficiency (PCE) of 31.91%. This silicon-centric approach offers a scalable fabrication route for high-efficiency tandem solar cells.

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
Boosting Perovskite/Silicon Tandem Solar Cells with Dual-Gradient Tungsten-Doped Indium Oxide (IWO) Interlayers
Date Crossref
06/11/2025
Éditeur
American Chemical Society (ACS)
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

  • Chinese Academy of Sciences pays non établi dans la notice
    Organisme public
  • Shanghai Institute of Microsystem and Information Technology pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • University of Chinese Academy of Sciences pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Southwest Petroleum University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Xinjiang Technical Institute of Physics & Chemistry pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Shenzhen Polytechnic University Hoffmann Institute of Advanced Materials pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Shanghai University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Shanghai Stock Exchange pays non établi dans la notice
    Institution
  • Institute of Agricultural Machinery pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Taiyuan Heavy Industry (China) pays non établi dans la notice
    Entreprise
  • Chongqing University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Advanced Dynamics (United States) pays non établi dans la notice
    Entreprise

Chinese Academy of Sciences, Shanghai Institute of Microsystem and Information Technology et University of Chinese Academy of Sciences, avec 9 autres affiliations.

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

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