高效率三元全小分子有机光伏器件

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:jstxwt
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  有机小分子具有可精确合成、易提纯,批次稳定性好等优势,使得全小分子有机光伏器件具有较高的商业化应用潜力.我们报道了效率高达12.84%的三元全小分子光伏器件,三元策略使得器件性能获得了21%的提升.
其他文献
平面结构的钙钛矿太阳能电池有望在低温下实现更低成本的制备,然而该类型器件在正面的光学反射损耗较高,往往显示出比介孔结构电池更低的短路电流密度。介孔结构中多孔电子传输层的抗反射特性可在太阳能电池的前表面实现更低光反射;因此,减少平面结构钙钛矿太阳能电池的光学与电学损失,提高短路电流密度,是进一步提升电池性能的关键。
Perovskite solar cells(PSCs)have attracted tremendous attention because of their rapidly growing efficiency and low cost.
最近,基于金属卤化物钙钛矿太阳电池的光电转化效率达到了25.2%,限制器件进一步发展的因素之一是来自钙钛矿吸收层的表界面缺陷,这些缺陷是引起非辐射复合的重要损耗通道,但目前尚未研究出系统的优化方法来解决这些问题.
本文提出一种协同钝化的机制,通过在二氧化锡(SnO2)电子传输层(ETL)中引入氯化钾(KCl),同时实现对ETL/钙钛矿的界面和钙钛矿材料本体的缺陷钝化。随着退火过程扩散到钙钛矿中的K+离子主要会留在钙钛矿的晶界处,对晶界处的缺陷进行有效钝化。
We fabricated organic-inorganic planar perovskite solar cells(PSCs)with the architecture Glass/ITO/In2O3/SnO2/CsPbI3/Spiro-OMeTAD/Au.
High power conversion efficiency,high specific power(W/g)and stowed packing efficiency(W/cm3),low processing cost(US cents/kWh)and high tolerance against space environmental threats(high energy and ch
会议
为最大限度地提高入射光的利用效率,有机给体层中产生的大部分激子必须向给体/受体界面扩散,然后在复合前解离成自由电子和空穴。有机给体层的激子扩散长度(LD)越长,有机给体层的最佳厚度越大,光吸收越大,能量转换效率越高。
目前,大部分高效有机光伏活性层材料采用卤代溶剂为加工溶剂,[1] 而这类溶剂的毒性较高,不利于有机太阳能电池的商业化生产。因此,发展可用“绿色”溶剂加工的高效活性层材料对有机太阳能电池的发展至关重要。
硒化锑(Sb2Se3)具有物相简单,禁带宽度合适,吸光系数大,晶界呈惰性以及原材料毒性低且储量丰富等优点,有希望开发出低毒低成本、稳定可高效的新型薄膜太阳电池.不仅如此,由于工艺兼容性,Sb2Se3 薄膜太阳电池有望继承碲化镉薄膜太阳电池成熟的生产线,同时已经展示出可以媲美高分子太阳电池的柔性和轻质特点,展现出了优异的应用前景.但是,受制于薄膜质量,目前Sb2Se3 薄膜太阳电池效率与其理论效率极