Highly Effective 2-D layer Structured Titanium Carbide Electrode for Dye-sensitized and Perovskite S

来源 :第七届新型太阳能电池材料科学与技术学术研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:allanvte001
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  Develop noble metal free counter electrodes is always a research hotspot in dye-sensitized and perovskite solar cell [1-2].
其他文献
我们合成了MAPbBr3 单晶和FAPbI3 晶体粉末,并将其混合配成溶液用于平面倒置钙钛矿(FAPbI3)x(MAPbBr3)1-x(0.80≤x≤1)光伏器件的制备,前体溶液制备、薄膜加工如图1 所示.
Hole-free,all-inorganic CsPbBr3 perovskite solar cells have been regarded as one of promising candidates to resolve the instability issue of the state-of-the-art photovoltaics based on organic-inorgan
在正式n-i-p 型钙钛矿太阳能电池(PSC)中,大多数的空穴传输材料为了提升载流子迁移率,需要掺杂锂盐和Co(Ⅲ)配合物。但是,通过化学掺杂的办法,很难精确控制空穴传输材料的氧化态,这严重影响了器件的可重复性。
在造成钙钛矿太阳能电池不稳定的众多因素中,钙钛矿材料与基底材料热膨胀系数失配导致的晶格拉伸应力是重要原因之一。该拉伸应力一方面降低了钙钛矿材料中卤素空位缺陷的形成能,另一方面降低了离子迁移的活化能,从而加速了钙钛矿的降解。
Exploiting highly stretchable perovskite solar cells(PSCs)offers avenues for self-powered wearable and skin-interfaced electronics applications.
有机无机杂化钙钛矿作为一种具有离子特性的直接带隙半导体,因其卓越的光电性能以及可溶液法制备等优点,得到了广泛的研究关注.近十年来,基于界面优化以及组分调控等手段,钙钛矿太阳能电池的光电转换效率突飞猛进,从3.8%迅速发展到目前25.2%的认证效率[1],被视为最具有应用潜力的新型高效率太阳能电池之一.
钙钛矿太阳能电池制备工艺简单,成本低廉。近年来,该类太阳能电池因其快速增长的光电转换效率和逐步提升的器件稳定性,吸引了学术界和产业界的广泛关注,为光伏领域带来了新的机遇。
In this paper,[1] we report two novel D-pi-D hole-transporting materials(HTM),abbreviated as BDT-PTZ and BDT-POZ,which consists of 4,8-di(hexylthio)-benzo[1,2-b:4,5-b]dithiophene(BDT)as conjugated lin
Additive engineering is one of the commonly used method to improve the performance of PMPSCs.So,we have used melamine hydroiodide(MLAI)as an additive for preparing PMPSCs[1].
近年来,基于有机无机杂化钙钛矿材料的太阳能电池由于成本低廉、制备工艺简单等特点,一直以来都是全球范围内研究人员的关注热点,其光电转换效率目前已经逼近了单结硅基太阳能电池的转换效率。