【摘 要】
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SnO2作为光阳极材料,具有比常用的TiO2材料更低的导带位置和更高的电子迁移率,因此有望得到更高的短路电流值.但由于SnO2作为光阳极材料时,光生电子-空穴的复合较严重,影响了
【机 构】
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中国科学院清洁能源前沿研究重点实验室,新能源材料和器件北京市重点实验室,中国科学院物理研究所,北京 100190
【出 处】
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第一届新型太阳能电池暨钙钛矿太阳能电池学术研讨会
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SnO2作为光阳极材料,具有比常用的TiO2材料更低的导带位置和更高的电子迁移率,因此有望得到更高的短路电流值.但由于SnO2作为光阳极材料时,光生电子-空穴的复合较严重,影响了最终的开路电压和能量转换效率.为了解决这一问题,本文发展了一种新的液相沉积法制备了反蛋白石结构的SnO2薄膜,并首次将其用于量子点敏化太阳电池中.利用CdS/CdSe量子点进行敏化,得到了4.37%的效率,同时达到了700mV的开路电压值,比同样条件下纳米颗粒结构的SnO2光阳极提高了200mV以上.
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