【摘 要】
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在制备的CsPbI2Br薄膜表面涂覆遇水会释放出CsBr的Cs4PbBr6纳米晶,随后再进行空气中分解-退火复原处理。经处理后的最优器件PCE进一步提升到15.52%,VOC更达到了1.30 V,而参照器件为1.17 V。相比直接旋涂CsBr溶液解决了溴盐的难溶性,释放出的CsBr更加均匀的分布在晶界缺陷处,再经过退火复原处理,晶粒变致密,电子缺陷态密度由8.51×1015 cm-3降至3.40×
【出 处】
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第二届全国太阳能电池材料与器件大会论文集
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在制备的CsPbI2Br薄膜表面涂覆遇水会释放出CsBr的Cs4PbBr6纳米晶,随后再进行空气中分解-退火复原处理。经处理后的最优器件PCE进一步提升到15.52%,VOC更达到了1.30 V,而参照器件为1.17 V。相比直接旋涂CsBr溶液解决了溴盐的难溶性,释放出的CsBr更加均匀的分布在晶界缺陷处,再经过退火复原处理,晶粒变致密,电子缺陷态密度由8.51×1015 cm-3降至3.40×1015 cm-3,薄膜质量改善有利于载流子在界面之间的传输,最终器件光电性能得到提高。以NiOX和ITO分别为空穴传输层和顶电极替代传统的Spiro-OMeTAD和Au电极。前者在400-800和600-800 nm波长范围内的平均透过率为46.9%和73.1%,平均光电转换效率为7.35%,而后者在对应波长范围内的平均透过率仅为18.8%和28.7%,平均效率为6.67%。此外,基于NiOX和ITO的半透明器件的湿度稳定性更佳。这些现象可以归因于无机空穴传输层NiOX与钙钛矿能级上更高的匹配度及材料自身的良好稳定性。进一步,采用微量Rb取代部分Cs制备了一系列Cs1-xRbxPbIBr2 (x=0-0.03)钙钛矿,分析了不同Rb含量对钙钛矿薄膜吸光度、晶粒尺寸及器件性能的影响。结果表明基于Cs0.98Rb0.02PbIBr2的可见光半透明电池性能最佳,其效率为8.30%。通过前驱体溶剂工程降低制备CsPbIBr2钙钛矿薄膜的退火温度,实现以聚对萘二甲酸乙二酯(Polyethylene naphthalate, PEN)为衬底的柔性电池的制备。比较了前驱体中不同丙酮浓度对钙钛矿的影响,选择最佳浓度制成可见光半透明柔性器件,获得7.80%的效率。而且,由于丙酮促进晶粒尺寸的增大,因此开压也提升至1.20 V。
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