Rational Design of Dopant-Free Coplanar D-pi-D Hole-Transporting Materials for High-Performance Pero

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:efsdfe
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
  In this paper,[1] we report two novel D-pi-D hole-transporting materials(HTM),abbreviated as BDT-PTZ and BDT-POZ,which consists of 4,8-di(hexylthio)-benzo[1,2-b:4,5-b]dithiophene(BDT)as conjugated linker,and N-(6-bromohexyl)phenothiazine(PTZ)/N-(6-bromohexyl)phenoxazine(POZ)as donor units.
其他文献
量子点表面配体阻碍电荷的传输,对器件性能的影响十分关键。我们在量子点合成后,利用正己烷/乙酸甲酯处理的方法对量子点的表面配体含量实现了精确控制,并且,通过核磁共振(NMR)内标法对配体含量进行定量。
MXenes are a large and rapidly expanding family of two-dimensional(2D)materials which,owing to their unique optoelectronic properties and tunable surface termination,find a wide range of applications
二氧化锡(SnO2)因具有合适的禁带宽度、优异的电子迁移率以及可低温制备等优点成为n-i-p 钙钛矿太阳电池中常用的电子传输层材料之一 [1-3]。然而,由于SnO2纳米粒子在其胶体分散液中的团聚性质,低温制备的纳米晶往往结晶不充分,致使薄膜存在大量缺陷,进一步限制了其光电性质的提升。
我们合成了MAPbBr3 单晶和FAPbI3 晶体粉末,并将其混合配成溶液用于平面倒置钙钛矿(FAPbI3)x(MAPbBr3)1-x(0.80≤x≤1)光伏器件的制备,前体溶液制备、薄膜加工如图1 所示.
Hole-free,all-inorganic CsPbBr3 perovskite solar cells have been regarded as one of promising candidates to resolve the instability issue of the state-of-the-art photovoltaics based on organic-inorgan
在正式n-i-p 型钙钛矿太阳能电池(PSC)中,大多数的空穴传输材料为了提升载流子迁移率,需要掺杂锂盐和Co(Ⅲ)配合物。但是,通过化学掺杂的办法,很难精确控制空穴传输材料的氧化态,这严重影响了器件的可重复性。
在造成钙钛矿太阳能电池不稳定的众多因素中,钙钛矿材料与基底材料热膨胀系数失配导致的晶格拉伸应力是重要原因之一。该拉伸应力一方面降低了钙钛矿材料中卤素空位缺陷的形成能,另一方面降低了离子迁移的活化能,从而加速了钙钛矿的降解。
Exploiting highly stretchable perovskite solar cells(PSCs)offers avenues for self-powered wearable and skin-interfaced electronics applications.
有机无机杂化钙钛矿作为一种具有离子特性的直接带隙半导体,因其卓越的光电性能以及可溶液法制备等优点,得到了广泛的研究关注.近十年来,基于界面优化以及组分调控等手段,钙钛矿太阳能电池的光电转换效率突飞猛进,从3.8%迅速发展到目前25.2%的认证效率[1],被视为最具有应用潜力的新型高效率太阳能电池之一.
钙钛矿太阳能电池制备工艺简单,成本低廉。近年来,该类太阳能电池因其快速增长的光电转换效率和逐步提升的器件稳定性,吸引了学术界和产业界的广泛关注,为光伏领域带来了新的机遇。