有机磺酸盐修饰SnO2提升钙钛矿太阳能电池性能

来源 :第八届新型太阳能材料科学与技术学术研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xtmyddddd
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  钙钛矿太阳能电池主要由电子传输层、钙钛矿吸光层、空穴传输层以及电极等组成.SnO2作为钙钛矿太阳能电池良好的电子传输层.我们利用一种较为有效的掺杂修饰策略,即使用具有多个官能团的有机磺酸盐分子(CTPS)修饰SnO2层.掺杂CTPS的钙钛矿太阳能电池器件中的SnO2薄膜的电子提取能力得到增强,并且有效地钝化了SnO2膜中的氧空位缺陷,抑制电荷的非辐射复合,改善ETL与钙钛矿层的界面接触.因此,与空白器件(PCE为20.49%)相比,经CTPS改性的钙钛矿器件可得到更高的PCE (22.31%),并显著抑制了磁滞效应.
其他文献
近年来,卤化铅钙钛矿由于其优良性能引起了广泛的关注,在温度、湿度和光照射下,通常单晶的性质比薄膜更加稳定[1].MAPbCl3具有较宽的禁带和较强的光吸收性能[2],MAPbCl3光电探测器具有优异的光电性能,目前,已有制作优良的MAPbCl3光电探测器,其响应度可达到3.73A W-1[3],它对光的吸收主要局限于波长小于420 nm的波段,光的禁带宽度约为2.9 eV[4].由于MAPbCl3
无机钙钛矿具有较好的湿热稳定性。本报告将首先汇报对无机钙钛矿CsPbIBr2薄膜进行调控的工作,在一步法制备的前驱体溶液中分别引入硫氰酸胍和醋酸甲脒这两种有机盐,发现它们可以增强(100)晶面取向,诱导形成大晶粒,改善薄膜的平整度,降低薄膜内部的缺陷。相应太阳电池的光电转换效率和稳定性得到明显提升。另外,针对CsPbIBr2薄膜与空穴传输层的界面,采用SrCl2处理的CsPbI3量子点进行缺陷钝化
2-D layer structured Ti3C2 is synthesized using etching method under lower temperature,and then it is applied in dye-sensitized and perovskite solar cells as counter electrode with higher activity com
Cs-based all-inorganic perovskites have been receiving unprecedented attentions in photovoltaic applications due to their high thermodynamic stability[1-2].However,unfavorable bandgap and phase instab
The failure of perovskite solar cells (PSCs) under ultraviolet (UV) irradiation is a serious barrier of commercial utilization.Here,a two-stage degradation process of TiO2-based PSCs is discovered und
钙钛矿太阳能电池(Perovskite Solar Cells,PSCs)因其优异的光电性能和高的光电转化效率,得到了众多科研工作者的关注.其中固态空穴传输材料(HTM) spiro-OMeTAD已广泛应用于钙钛矿太阳能电池(PSC)[1].但是,原始的sprio-OMeTAD传输层的导电性和空穴迁移率均较差,因此限制了其在高性能PSC中的应用潜力[2].为了改善spiro-OMeTAD的电学特性
钙钛矿太阳能电池由于具有优异的光电性能、可调谐的带隙、低制备成本等优点而引起相关从业者的广泛关注.通过改进制备工艺和组分优化,其光电转换效率从最初的3.8%飙升至如今的25.5%.但是,钙钛矿太阳能电池的稳定性依旧遏制其商业化发展的重要因素之一.溶液形成的钙钛矿薄膜在表面或晶界上不可避免存在缺陷,缺陷的存在会引起电荷载流子复合,造成器件的能量损失,降低钙钛矿器件稳定性.因此,钝化钙钛矿表面缺陷已经
光生载流子的瞬时提取和传输是获得高效钙钛矿太阳能电池(PSCs)的关键因素,而介孔电子传输层可以为高质量的钙钛矿薄膜提供异质成核位点,并扩大电荷分离区,以更好地平衡电荷传输.因此,与平面PSCs相比,大多数介孔PSCs通常表现出更加优异的光伏性能.在这项研究中,通过集单一来源、无表面活性剂和一步溶剂热反应于一体的策略来合成具有高结晶度和纯度的二氧化钛(TiO2)微球,并应用于PSCs中.结果 表明
The hole transport layer (HTL) is one of the main factors to improve the photoelectric performance of perovskite solar cells (PSC).Spiro-OMeTAD is commonly used as a hole transport material in PSC.How
稳定性的提高是钙钛矿太阳能电池商业应用的一个主要方面.已证明全无机CsPbBr3钙钛矿材料具有出色的稳定性.但是,CsPbBr3薄膜在器件的界面或内部具有很窄的光吸收范围和严重的电荷复合,因此功率转换效率仍然低于有机-无机杂化材料.我们通过NH4SCN的添加剂工程成功制备了高质量的CsPbBr3薄膜.通过将NH4+和拟卤素离子SCN-掺入前驱体溶液中,获得具有良好结晶度和低陷阱态密度的光滑致密的C