Colloidal perovskite quantum dots for record-efficiency and phase stable solar cell

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:wangxinyu999
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
  Solution processed halide perovskite quantum dots(PQDs)are in great potential as materials for efficient light emitting and solar cell technologies,which is attribute to their unique optoelectronic properties and facile fabricating route for large scale and flexible devices.
其他文献
卤化铯钙钛矿(CsPbX3,X = Cl,Br,I)由于具有可调节的带隙、宽的吸收带、窄的发射带、高耐受性和高的光致发光量子产率而备受关注,是下一代用于光电设备的潜在材料1,2.然而,油酸OA 与油胺OLA 是合成传统CsPbX3 纳米晶(NCs)不可缺少的封端材料,但它们与晶体表面结合作用较弱,致使纳米晶易分解,对环境因素很敏感.
目前,金属卤族钙钛矿半导体材料既可作为吸光层在广泛应用与太阳能电池、光探测器和光闪烁器中,亦作为发光层应用于在光二极管、显示器和激光器等器件中。因此,对该类钙钛矿半导体材料的本征特性的研究亟待关注。
金属卤族钙钛矿半导体材料在太阳能电池,光二极管,传感器和其它光电器件的应用中表现出了显著的优良特性。零维的量子点钙钛矿结构不仅具有更高的钙钛矿相稳定性,还具更广泛钙钛矿材料的离子可调控性。
预合成的油溶性量子点由于其单分散性、稳定性和易合成性等优点而备受科研工作者的关注。我们通过原位配体交换法将预合成的油溶性CdSe 量子点直接沉积到不同类型双功能分子(MBA,TGA,TPA)修饰的以及空白未修饰的TiO2 膜上。
会议
我们利用CsPbI3 钙钛矿量子点(PQDs)强吸收、高电荷迁移率和高介电常数等优点,首次制备了PQDs 杂化非富勒烯有机太阳能电池(OSCs).加入PQDs 后,开路电压(VOC)、短路电流密度(JSC)和填充因子(FF)同时得到提高;基于PTB7-Th:FOIC 的OSC光电转换效率从11.6%提高到13.2%,基于PM6:Y6的OSC光电转换效率从15.4%提高到16.6%.
DRCN5T 低聚噻吩具有良好的电荷传输性能,可调的光学和电化学性能,高的稳定性和易合成等特点,并且拥有较高的光电转化效率。本文用Cl 取代DRCN5T 得到了DRCN5T2Cl,并且通过理论计算LUMO/HOMO 能量和能隙、开路电压、偶极矩和激子结合能,发现DRCN5T2Cl 比DRCN5T 具有更低的HOMO 能级,更大的带隙,更高的开路电压,更小的偶极矩和激子结合能,因此DRCN5T2Cl
以提高有机太阳电池效率为目的,围绕其中的几个关键科学问题,致力于通过新的分子设计策略和引入新的结构单元来发展具有自主知识产权的给(D)/受(A)体材料,制备高性能有机太阳电池。 提出A–DAD–A分子设计策略,将缺电子单元(A)引入受体的稠环中心核(ACS AMI 2017,9,31985-31992),合成了BZIC,开启了高性能Y系列非富勒烯受体的研发。自2018年以来,与合作者一起多次创造单
有机太阳电池可通过调节有机半导体材料的分子结构满足不同方面的功能需求,且最终产品可实现便携式、多样化应用,近年来受到学术界和工业界的广泛关注。新型有机光活性材料的设计与匹配对于有机太阳电池的能量转换效率至关重要。更重要的是,有机太阳电池在放大生产过程中将会面临诸多问题,例如当器件增大到1 cm2时,由于光活性层的不均匀以及缺陷造成的额外损失将会决定电池器件的整体性能。
有机光伏电池是一项具有广阔应用前景的新能源技术。近年来,得益于新型光伏材料的发展,有机光伏电池的光电转化效率取得了快速的提高,目前已经超过18%,展示出巨大的实际应用潜力。