【摘 要】
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钙钛矿光伏电池是从染料敏化电池中衍生而来,电池的核心层是以CH_3NH_3Pb I_3为代表的金属卤化物光吸收层,这类光吸收层具有典型的钙钛矿晶体结构,因此而得名。因其原材料成本低廉、制备设备简单且工艺简便、光电转换效率提升迅速,近年来得到了研究者广泛的关注。目前,该电池得到国际认证的光电转换效率已升高至25.2%,以是一类新型的光伏器件。然而,由于吸收层因有机成分的存在,导致材料的热稳定性不好,
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钙钛矿光伏电池是从染料敏化电池中衍生而来,电池的核心层是以CH3NH3Pb I3为代表的金属卤化物光吸收层,这类光吸收层具有典型的钙钛矿晶体结构,因此而得名。因其原材料成本低廉、制备设备简单且工艺简便、光电转换效率提升迅速,近年来得到了研究者广泛的关注。目前,该电池得到国际认证的光电转换效率已升高至25.2%,以是一类新型的光伏器件。然而,由于吸收层因有机成分的存在,导致材料的热稳定性不好,在潮湿的环境中容易变质,构建的电池性能寿命短,不适宜产业化应用。而通过使用无机元素Cs+来代替钙钛矿材料中的有机基元,选择卤素溴组建以CsPbBr3为光吸收层的全无机卤化物钙钛矿光伏电池,吸收层具有优异的热稳定性,湿度稳定性,光照稳定性和结构稳定性,这给无机钙钛矿电池提供了一个有效途径来解决材料稳定性和延长电池寿命。本文使用两步法制备高质量的钙钛矿CsPbBr3的光吸收层,并通过引入反溶剂乙腈改善光吸收层的性能,研究了反溶剂乙腈对CsPbBr3薄膜的微观结构和形貌的影响。并且选择价格低廉的碳作为背电极材料构成欧姆接触,形成了基于CsPbBr3光吸收层的全无机钙钛矿电池。研究结果表明,使用反溶剂乙腈的加入制备的全无机钙钛矿太阳电池在开路电压、短路电流、填充因子性能上均有明显的提升,和未加反溶剂的电池相比,光电转换效率明显得到提升了约10%。此外,也研究了不同退火温度对CsPbBr3钙钛矿光吸收层的影响,结果表明退火温度为400℃时,制备的CsPbBr3薄膜在结晶度、薄膜质量、晶粒尺寸等各方面表现最优。在此温度下构建的电池,性能最好,效率最高,这是因为适宜的退火温度可以使薄膜内部晶界减少,薄膜光生载流子复合率下降,太阳电池的光电转换效率得到提升。这些研究为进一步提升全无机钙钛矿太阳电池效率和稳定性提供了一定的研究基础。
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