Stable High Efficiency Perovskite Solar Cells Using Vacuum Deposition

来源 :中国化学会第30届学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:acmevb
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
  A vacuum deposition process is developed to fabricate high efficiency perovskite solar cells with high stability using alternating layer-by-layer vacuum deposition.The power conversion efficiencies for the planer device is as high as 19.4% on rigid glass substrate and 15.1% using flexible polymeric substrate, both are the highest reported to date for their respective categories. Meanwhile, the devices shows very good stability over long term exposure in ambient with very low degradation.
其他文献
  针对材料组成、光谱响应及规格多样化的新型太阳能电池,例如有机聚合物、钙钛矿、量子点太阳能电池等,开展了其光电转换效率准确测量研究.根据太阳能电池标准测试条件(ST
  可溶液加工的有机共轭小分子光伏材料成为近年来有机太阳能电池材料领域的一个新的研究热点和焦点[1].本文设计并合成了三个A-π-D-π-A型共轭小分子光伏材料SFYT、SFRDN
  与共轭高分子材料相比,有机共轭小分子材料具有单分散性、易修饰和分离提纯、高结晶性等优点,但其有机太阳能电池的光电转换效率整体上还劣于基于高分子材料的体系.1-2因此
  材料的界面对于有机太阳能电池和钙钛矿太阳能电池来说是非常重要的。在这里,我们引入聚(偏氟乙烯-全氟丙烯)(P(VDF-HFP))作为有机太阳能电池中的界面材料。这种界面材料
  单层异质结太阳能电池的光电转化率受到Shockley–Queisser(SQ)定律限制,理论上限约为32%。最新的研究结果表明,使用单线态裂分材料,可以突破SQ定律限制,理论上最高可达44%。
  作为一种环境友好、成本低廉的光电转换技术,染料敏化太阳电池受到了广泛关注.目前,基于金属有机配合物染料的能量转换效率已达到13.0%;近年来,有机染料凭借其资源丰富、结构
  目前,基于共轭高分子单结的有机光伏电池的效率已经达到了11.5%以上,晶硅电池的最高单结效率可以达到25.6%,如果能够结合有机半导体和晶硅的优势,有可能实现便宜柔性的有机无机
  钙钛矿太阳能电池是极具发展潜力的低成本太阳能电池,目前的能量转化效率超过了20%。但是,高效率电池的工作面积很小,远低于1平方厘米,工作寿命也很短。由于小面积电池的测量