【摘 要】
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钙钛矿太阳电池作为一种新型太阳电池,凭借其较高的光电转换效率和低廉的成本等优点,在太阳电池研究领域引起了广泛关注.瞬态光电测试技术主要是通过光信号激励光电器件,测量器件内部电信号动态过程的表征技术.这种表征方法可以研究太阳电池内部的载流子运动过程.本课题的研究工作主要包括瞬态光电测试平台的搭建和改进,并介绍了瞬态光电测试技术在太阳电池中的应用.传统的瞬态光电测试平台通常需要较大的占地空间和昂贵的成
【出 处】
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第八届新型太阳能材料科学与技术学术研讨会
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钙钛矿太阳电池作为一种新型太阳电池,凭借其较高的光电转换效率和低廉的成本等优点,在太阳电池研究领域引起了广泛关注.瞬态光电测试技术主要是通过光信号激励光电器件,测量器件内部电信号动态过程的表征技术.这种表征方法可以研究太阳电池内部的载流子运动过程.本课题的研究工作主要包括瞬态光电测试平台的搭建和改进,并介绍了瞬态光电测试技术在太阳电池中的应用.传统的瞬态光电测试平台通常需要较大的占地空间和昂贵的成本,本课题的目的是改进传统瞬态光电测试平台的缺点.通过利用低成本激光二极管及光学系统代替昂贵的激光器及光路阵列,实现了测试平台的小型化,降低了平台的制造成本与维护费用.在研究过程中,为了验证自建系统的可靠性,本课题搭建的瞬态光电测试平台对钙钛矿太阳电池的样品进行了瞬态光电流与瞬态光电压的测试.测量结果与电池的J-V曲线进行对比发现:测量得到瞬态光电压的寿命为0.467μs,瞬态光电流的寿命0.867 μs.我们推测这是由于器件活性层内存在较多的缺陷,这一结果与J-V曲线得到的分析结果一致,从而验证了自主搭建的瞬态光电测试系统的可靠性.
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