【摘 要】
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在传统的钙钛矿太阳能电池中,电子传输层对于器件的光电效率和稳定性有着决定性的作用.然而,最常用的电子传输层TiO2退火温度高达500℃,极大地消耗能源,不利于大规模的生
【机 构】
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华中科技大学材料科学与工程学院材料成形与模具技术国家重点实验室;华中科技大学深圳研究院华中科技大学材料科学与工程学院材料成形与模具技术国家重点实验室华中科技大学中欧清洁与可再生能源学院
【出 处】
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2018第二届全国太阳能材料与太阳能电池学术研讨会
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在传统的钙钛矿太阳能电池中,电子传输层对于器件的光电效率和稳定性有着决定性的作用.然而,最常用的电子传输层TiO2退火温度高达500℃,极大地消耗能源,不利于大规模的生产;常见的SnO2虽说也是低温退火,但也得在200℃左右退火才能取得较高的效率.本报告,首次采用低温溶液法制备的ZnSe电子传输层,退火温度只需要80℃,其具有较高的载流子迁移率和电导率,能更好地和钙钛矿能级进行匹配;并且由于其禁带宽度只有2.8 eV,能够全部吸收紫外光,产生光生电子对的同时,避免了紫外光对钙钛矿薄膜的降解,提高了电池的稳定性.
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