【摘 要】
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钙钛矿太阳能电池作为一类新型太阳能电池器件,在短短10年间飞速发展,效率已经超过25%.目前限制其走向商用化的最大瓶颈在于稳定性问题.提高钙钛矿电池的光电稳定性和水、热稳定性是现阶段的研究重点.本工作中,我们合成了一类具有良好热稳定性、疏水性能以及配位活性的小分子离子液体,利用一步反溶剂法将其引入钙钛矿吸收层.研究表明,该离子液体材料阴离子有助于提升钙钛矿结晶质量,阳离子和碘化铅生成二维结构提升器
【机 构】
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中国科学院物理研究所清洁能源实验室,北京,100190
【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
论文部分内容阅读
钙钛矿太阳能电池作为一类新型太阳能电池器件,在短短10年间飞速发展,效率已经超过25%.目前限制其走向商用化的最大瓶颈在于稳定性问题.提高钙钛矿电池的光电稳定性和水、热稳定性是现阶段的研究重点.本工作中,我们合成了一类具有良好热稳定性、疏水性能以及配位活性的小分子离子液体,利用一步反溶剂法将其引入钙钛矿吸收层.研究表明,该离子液体材料阴离子有助于提升钙钛矿结晶质量,阳离子和碘化铅生成二维结构提升器件稳定性,最终我们获得了效率高达24.5%的钙钛矿电池,并在1000 h的放置稳定性监测下保持>95%的器件性能.
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N-i-p Type perovskite solar cell generally requires air oxidation of Spiro-OMeTAD layer to achieve high power conversion efficiency (PCE).However,the detailed oxidation mechanism is still not fully un
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