【摘 要】
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钙钛矿太阳能电池作为光伏器件中的佼佼者,其光电转换效率目前已提升至25.7%,然而载流子传输层的材料和微观结构对决定其效率和稳定性非常重要。平面SnO2是最常用的无机电子传输层,但由于高温烧结后会产生较高的缺陷密度,造成严重的界面复合,进一步形象电池性能,因此对其介孔结构的研究报道较少。本文通过化学浴沉积的方法,利用巯基乙酸分子的自发消耗将SnO2纳米颗粒部分凝聚成纳米簇,以实现在FTO基底上低温
【出 处】
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第九届新型太阳能材料科学与技术学术研讨会论文集
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钙钛矿太阳能电池作为光伏器件中的佼佼者,其光电转换效率目前已提升至25.7%,然而载流子传输层的材料和微观结构对决定其效率和稳定性非常重要。平面SnO2是最常用的无机电子传输层,但由于高温烧结后会产生较高的缺陷密度,造成严重的界面复合,进一步形象电池性能,因此对其介孔结构的研究报道较少。本文通过化学浴沉积的方法,利用巯基乙酸分子的自发消耗将SnO2纳米颗粒部分凝聚成纳米簇,以实现在FTO基底上低温原位沉积介孔SnO2层,从而用于制备具有优异电子传输性能的p-SnO2薄膜。研究发现通过介孔层的引入,显著增加了钙钛矿吸光层与电子传输层之间的接触面积,使其光电转换效率由22.09%增长至24.11%。同时,由于在钙钛矿吸光层与电子传输层之间形成了贯穿层,显著增加了两层之间的粘合力,并且界面粘合力比平面型氧化锡与钙钛矿吸光层之间的界面增加了50%,使其器件工作稳定性显著提升。在一个标准太阳和持续光照1000 h的测试条件下,未进行封装的钙钛矿太阳能电池仍然可以保持其初始效率的90%,具有良好的长期工作稳定性。
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