Chlorophyll Derivative-Sensitized TiO2 Electron Transport Layer for Record Efficiency of Cs2AgBiBr6

来源 :第八届新型太阳能材料科学与技术学术研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:jy02132679
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  The power conversion efficiency (PCE) of Cs2AgBiBr6-based perovskite solar cells (PSCs) is still low owing to the inherent defects of Cs2AgBiBr6 films.Herein,we demonstrate a carboxy-chlorophyll derivative (C-Chl)-sensitized mesoporous TiO2 (m-TiO2) film as an electron transport layer (ETL) to enhance and extend the absorption spectrum of Cs2AgBiBr6-based PSCs.The C-Chl-based device achieves a significantly improved PCE,exceeding 3% for the first time,with an increase of 27% in short-circuit current density.Optoelectronic investigations confirm that the introduction of C-Chl reduces the defects,accelerates the electron extraction,and suppresses charge recombination at the interface of ETL/perovskite.Moreover,the unencapsulated PSCs display restrained hysteresis and great stability under ambient conditions.
其他文献
The importance of controlling interface energetics is gradually ascensive owing to the soft nature of perovskite lattice,which induces substantial defects and energy barrier for charge recombination w
得益于有机无机杂化钙钛矿的软晶格特性,多晶薄膜的溶液法异质卤化铵掺杂成为可能。因此,异质卤化铵掺杂已成为目前最流行的改善薄膜半导体特性、提升光伏器件效率的手段之一。本系列研究从不同异质卤化铵的不同掺杂手段入手,采用近场技术结合光电子探测技术对掺杂钙钛矿薄膜的半导体特性进行分析归纳,进一步明确不同异质卤化铵掺杂过程的内在机制,并最终实现系列高效率钙钛矿光伏器件。系列工作将对实现高效钙钛矿光伏提供有效
在钙钛矿光电子器件界面研究中,大多数研究工作集中在对薄膜上表/界面的研究与优化,而隐埋于薄膜下面的“埋底”界面由于其非暴露的特征,始终缺乏系统的认知与理解;同时,大多数界面研究工作常根据上界面的表征结果来间接推断“埋底”界面的性质,缺乏严谨的科学性。本研究工作创新地发展了多晶钙钛矿薄膜剥离、底面原位荧光成像等先进表征技术,首次阐明了钙钛矿“埋底”界面中“微结构-化学分布-光电功能”的科学关联,明确
Colloidal quantum dot solar cells (CQDSCs) are good candidates for low-cost power generators,due to their wide light-response range,high theoretical efficiency,and solution processability.Nevertheless
SnO2作为一种优良的电子传输层(ETL)材料,具有许多优点,但仍面临许多挑战.与其他金属氧化物ETL(例如,TiO2、ZnO)一样,SnO2薄膜上存在许多由于氧空位引起的表面缺陷,这可能会恶化其电子传输的性质.在自然界中,氯化胆碱是一种植物光合作用促进剂,对植物产量的增加具有显著影响.氯化胆碱可提高类囊体膜中光合作用所生成电子的转移活性,从而促进叶绿体中三磷酸腺苷(ATP)的合成.受到这种生物材
碳基钙钛矿太阳能电池以碳材料替代传统有机spiro空穴传输层和贵金属电极,是降低制造高成本,提高器件稳定性,推进钙钛矿太阳能电池商业化进程中非常有效的措施.然而,由于碳对电极的空穴选择性较差,且其功函(~5.0 eV)与MAPbI3的功函(~5.4 eV)之间的能级偏移较高,影响了器件空穴的提取效率,导致MAPbI3/CE界面接触不良以及明显的电荷转移损失,从而使太阳能电池的光电转化性能偏低.本项
相比于硅基太阳能电池,钙钛矿太阳能电池的独特优势是可以制备柔性器件,基于刚性衬底的钙钛矿电池的认证效率已经达到了25.5%,但是柔性器件的效率相对较低.在我们的工作中,首先通过配体与添加剂协同工程对FAPbI3钙钛矿薄膜的结晶过程进行调控,探讨了MACl对FAPbI3薄膜结晶过程的影响机制,通过低压辅助法在空气中制备出了高质量的FAPbI3薄膜,基于该策略制备的柔性器件的效率可以达到19.38%,
富溴全无机钙钛矿CsPbIBr2太阳能电池因其优异的稳定性在光伏领域内受到了广泛关注.但是其体相内严重的非辐射复合制约了器件开路电压的提升.在这项工作中,我们首先利用碱金属离子对CsPbIBr2薄膜的生长过程进行了调控,获得了具有高结晶性和致密表面的CsPbIBr2薄膜.此外,利用非卤素乙酸根离子钝化卤素空位缺陷减少非辐射复合,同时提高了α相的稳定性.最后采用低成本的丝印碳电极和室温沉积的氧化钛电
The unique properties of MXenes that arise from terminated functional groups and oxidization of MXenes make them attractive for application in photovoltaic devices like perovskite solar cells (PSCs).H
钙钛矿太阳能电池拥有成本低、工艺简单以及光伏性能优异等优点,作为一种最有发展前景的光伏发电技术之一而受到广泛关注.然而,钙钛矿太阳能电池仍然面临一些挑战,比如长程稳定性、大面积电池器件制备工艺等问题.载流子传输层开发与优化是解决上述问题有效方法之一.二氧化锡(SnO2)纳米材料因其具有较高电子迁移率、较宽带隙、长程化学稳定性和匹配能级等优点而被认为是高效的电子传输材料.针对溶胶凝胶法制备的SnO2