Enhancing Performance of Perovskite Solar Cells by Developing Novel Carbon Nanomaterials

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:kokwok
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  One-and two-dimensional carbon nano-materials have attracted considerable attention due to the merits of extraordinary chemical,thermal,and electrical properties.The small dimension and unique morphologies have led to a range of important potential applications in perovskite solar cells(PSCs)..(1)one-dimensional(1D)carbon nanorods(CNRs): a 1D N-doped CNRs is developed by a stibonium(Sb)auxiliary ball milling method,and intentionally introduced into the PCBM to accelerate electron transfer in inverted PSCs.
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在溶液法制备钙钛矿薄膜前,我们需要一定的温度和搅拌来确保前驱体充分溶解,在将来的工业化生产过程中,这种溶液的老化时间可能更长,因此溶液自身的稳定性是尤为重要的。我们发现而当溶液体系中甲胺和甲脒共存的情况下,溶液的衰变尤为明显。
钙钛矿太阳能电池具有较高的光电转换效率[1],但是其稳定性相对较差,成为其商业化的关键难题[2]。针对p-i-n 型钙钛矿电池光照衰减背后的化学机制这一关键科学问题,本论文通过对p-i-n 型钙钛矿电池光照下的衰减动力学过程进行测试,结果表明器件的衰减主要是由于短路电流的衰减所引起。
Perovskite solar cell has gained wide attention due to its excellent photoelectric performance and economical fabrication process,with high-efficiency perovskite solar cell could be achieved by optimi
Perovskite solar cells(PSCs)have been very popular in the field of photovoltaics.In the inverted PSC structure,the hole transport layer deposited before perovskite photoactive layer plays a crucial ro
Perovskite solar cells(PSCs)have attracted great attention in recent years with efficiency increased from 3.8%to more than 25%in 10 years.
Perovskite solar cells(PSCs)have made significant progress and attracted tremendous attention as a promising candidate for the generation of clean energy due to their intrinsic properties of long carr
准二维(Quasi-2D)钙钛矿的晶体生长具有各向异性、过程复杂、对大体积有机阳离子构形敏感等特点。理解和调控Quasi-2D 钙钛矿的结晶行为是制备高质量钙钛矿薄膜的关键。本报告将围绕形核机制、晶体取向、生长速率、界面修复进行探讨,介绍添加剂影响Quasi-2D 钙钛矿结晶行为的几种可能方式:首先,具有多组分的钙钛矿前驱体溶液,各组分溶解性的差异导致的偏析结晶过程对结晶核的形成和薄膜形貌演化具有
CsPbIBr2 钙钛矿太阳能电池因其优异的稳定性在光伏领域内受到广泛关注。目前,电子传输层和钙钛矿层之间的界面缺陷和不匹配的能带结构是限制CsPbIBr2 钙钛矿太阳能电池效率进一步提升的主要原因之一。在本工作中,我们分别使用了ZnO 和SnO2 作为电子传输层,系统地研究了不同电子传输层与CsPbIBr2 钙钛矿层之间的界面接触效应,所有的器件均在低于160℃下制备。
尽管热力学稳定性极其优秀的CsPbIBr2 钙钛矿太阳能电池的转换效率(PCE)已经突破了10%,但是界面以及非辐射复合严重制约了器件开路电压的提升。在这个工作中,我们利用了一层超薄的宽禁带半导体材料MgO 作为界面修饰层插入SnO2 电子传输层与钙钛矿薄膜之间来抑制界面复合并提高开路电压。
为了提高钙钛矿太阳能电池(PSCs)的效率,界面工程在一步反溶剂制备钙钛矿电池中得到广泛的应用。在本文中,我们利用界面桥连来钝化界面,提升载流子的传输效率。利用醇溶小分子2-巯基咪唑插入空穴传输层和钙钛矿层之间并形成交联桥,实现电池内建电场的双重加强。