Highly Efficient and Stable Planar Perovskite Solar Cells with Modulated Diffusion Passivation Towar

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:huainanyan_sxnu
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  2D/3D perovskite heterostructures or composites have recently been recognized as efficient strategy to improve the stability of perovskite solar cells.
其他文献
The relative low electron mobility of SnO2-based ETL still limits the electron extraction even if good surface states have been achieved.
CsPbI3 钙钛矿具有良好的光、热稳定性,是替代有机无机杂化钙钛矿的理想物质之一。但是CsPbI3 钙钛矿对水分子敏感,在潮湿环境下易转化为非光伏的δ 相,成为影响器件长期稳定性的主要阻碍[1-3]。
以p-i-n 型钙钛矿太阳能电池(Pero-SCs)为研究对象,首次将PSBMA 两性离子聚合物材料作为界面修饰层分别引入Pero-SCs 的空穴传输层和电子传输层中,使其性能和稳定性进一步提升。
锡基钙钛矿作为当前钙钛矿领域的热门铅基替换材料,兼具合适的光学带隙、高吸收系数等特性,近年来得到大力发展[1,2]。但其光电性能仍与铅基钙钛矿太阳能电池有较大差距,主要受限于晶核生长不易控制导致薄膜质量不佳以及器件界面能带不匹配导致开压损失过大。
倒置结构钙钛矿太阳能电池(PSCs)因具有“低温制备、迟滞小、重复性好、可与柔性衬底相兼容”等优势吸引了国内外广泛科研工作者的关注。然而与正置结构器件相比,还存在着“光电转化效率低、工作稳定性差”等不足,在本文中,作者将两种含N、S 富电子的有机杂环小分子哌嗪(PZ)和吩噻嗪(PTZ)分别引入到电子传输层PCBM 与MAPbI3 活性层中,研究对倒置PSCs 器件性能的影响。
The structure and properties of electron transport layers play an important role in determining device performance of perovskite solar cells(PSCs).
钙钛矿太阳能电池中经常存在大量缺陷,这些缺陷影响了器件的效率和光稳定性。近期我们详细研究了在顺序气相法合成钙钛矿薄膜过程中施加不同辅助光照的作用。在气相交换合成法中1,引入不同波长的光对反应进行干预。
有机无机杂化钙钛矿电池发展效率已突破25%,并且有望通过廉价溶液印刷工艺制备新型能源器件,同时能够实现基于半透明和柔性光伏等概念及其拓展产品的发展需求。但想要实现高效稳定的半透明钙钛矿太阳能电池,仍然几个重要问题,如透明顶电极的制备工艺复杂,器件环境稳定性及电学稳定性差等需要攻克。
Traditional PSCs inevitably contained organic cation methylammonium(MA+)or formamidinium(FA+),unstable and hygroscopic in thermal and moisture circumstances.
我们在对二维杂化钙钛矿材料及其太阳电池器件的研究中,发展了多种可以实现二维钙钛矿垂直于基底取向生长的方法,改善了载流子的传输;并通过界面工程方法,优化了器件能级结构排列,减少了界面能量损失;进而通过对器件进行光热外场处理,实现了对缺陷的修复,获得了高性能的二维钙钛矿太阳电池。