构筑具有高效电子提取的电子传输层及其钙钛矿太阳能电池

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:mumuww
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
  在钙钛矿太阳能电池中,电子传输层(Electron Transport Layer, ETL)起到提取和输运光生电子的重要作用.制备高性能钙钛矿电池一般需要设计构筑具有高效电子提取的ETL.目前,基于单层TiO2或SnO2 ETL的平面结构钙钛矿电池获得广泛研究;然而,这种ETL结构的电荷提取能力通常并不理想.基于此,我们提出了一系列有效策略以提高ETL/钙钛矿界面电子提取,包括设计双层ETL(SnO2/CdS、ZnO/SnO2等)、引入界面修饰层(SnO2量子点、PCBM等).系统研究了ETL的形貌、电学、光学等特性以及相应钙钛矿电池的器件性能.研究结果表明,设计制备所得ETLs具有改善钙钛矿薄膜质量、构造级联能带结构、提高薄膜电导率等优势.通过对电子提取和电荷复合的系统研究,揭示上述策略能够显著提高ETL/钙钛矿界面电子提取效率、抑制钙钛矿电池中的界面电荷复合,进而大幅提高器件光电转换效率、改善Ⅳ迟滞现象.
其他文献
钙钛矿表界面缺陷是影响钙钛矿太阳能电池效率及稳定性的关键因素.采取界面钝化手段降低钙钛矿表面悬挂键密度进而提高器件稳定性是目前广泛采用的解决策略.基于此,我们通过简单的化学反应在钙钛矿薄膜表面合成了一种新型脲基材料(urea),利用脲基分子中的多齿钝化基团(两个亚氨基-NH-,一个羰基-C=O),有效钝化了钙钛矿表界面的缺陷,抑制钙钛矿太阳能电池的非辐射复合,PCE由18.2%提升至21.1%,衰
CsPbBr3钙钛矿太阳能电池因其优异的稳定性成为研究热点.钙钛矿层的形貌和晶体质量是决定钙钛矿太阳能电池器件最终性能的重要参数之一[1].研究表明,反溶剂洗涤是一步旋涂法提高有机-无机杂化钙钛矿材料结晶质量的好方法[2],但在制备全无机钙钛矿材料方面鲜有报道.本文介绍了一种基于两步法反溶剂清洗策略制备CsPbBr3薄膜的方法.研究发现,加入高沸点且能与前驱体宿主溶剂混溶的反溶剂可以通过优化PbB
无机非铅Cs2AgBiBr6双钙钛矿具有无毒、化学稳定性好等优点,是杂化铅卤钙钛矿的潜在候选材料之一[1].然而,目前报道的Cs2AgBiBr6双钙钛矿太阳电池(PSC)的效率仍然不够理想,一个主要的原因是Cs2AgBiBr6薄膜质量比较差,表面或晶界缺陷较多,导致载流子复合比较严重.因此,我们团队以碱金属离子(Li+,Na+,K+,Rb+)作为介质来调节Cs2AgBiBr6钙钛矿晶格和薄膜质量.
The ionic defects in hybrid halide perovskite materials served as the recombination center severely restricts its application for solar cells.Here,we proposed a dual-passivation strategy via simply in
含卤素的钙钛矿太阳能电池具有较高的光电转换效率,近年来受到广泛关注。材料的微观结构和维度强烈影响非辐射电荷和能量损失以及器件性能。含时密度泛函理论结合非绝热动力学模拟,我们研究了多种实际因素,如缺陷、空气湿度、氧气等对钙钛矿材料电子-空穴复合[1-6]动力学的影响,并预言了多种缺陷钝化的手段,厘清了大量实验和理论上存在争议的科学问题,为降低钙钛矿材料能量损失和提高光捕获能力提供有价值的理论指导。
All-inorganic CsPbIBr2 perovskite has been regarded as a promising candidate for perovskite solar cells (PSCs) considering its suitable bandgap and high stability.However,the poor quality of CsPbIBr2
有机-无机金属卤化物钙钛矿材料因其高的光吸收系数、合适的禁带宽度、优良的双极性传输特性以及简单的制备工艺等优势,近年来得到了广泛研究.自2009年钙钛矿太阳电池被首次报道以来,发展非常迅速,目前最高认证效率已达了25.5%,展现了其广阔的应用前景.但是该类电池仍然面临着许多问题,如大面积钙钛矿薄膜的可控制备、界面缺陷的有效钝化技术、电池的稳定性等.课题组围绕钙钛矿薄膜的结晶性调控、界面缺陷及界面能
Hybrid organo-metal halide perovskite solar cells (PSCs) are promising candidates for next generation photovoltaic device primarily due to their high efficiency,printability,and low cost.However,devic
Cs2AgBiBr6作为双钙钛矿的一种由于其极佳的稳定性以及环境友好性受到广泛关注。我们利用常见的空穴传输材料构建了P3HT/MoO3/PTAA的多层空穴传输体系。这种空穴传输体系具有梯度排列的能级结构。由于P3HT和PTAA采用相似的溶剂,因此直接沉积制备P3HT/PTAA体系会导致P3HT有一定的破坏。但即便如此基于P3HT/PTAA的器件效率也要优于于标准器件。采用MoO3作为保护层后,器件
有机-无机杂化钙钛矿ABX3太阳能电池发展非常迅速,其效率从当初的3.8%已经快速上升到25.5%,接近单晶硅电池的光电转换效率,但是其中含有对人体有毒的铅元素.目前非铅钙钛矿中锡基材料的光伏效率最高,已经超过13%,但是Sn2+很容易被氧化成Sn4+.非铅双钙钛矿结构如Cs2AgBiBr6利用一价元素B(Ⅰ)与三价元素B(Ⅲ)代替2个pb2+得到B(Ⅰ)X6八面体与B(Ⅲ)X6八面体交替组成,这