钙钛矿太阳能电池稳定性研究

来源 :第八届新型太阳能材料科学与技术学术研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:a5s2h114n9g
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  近年来,基于无甲胺的碘化铅甲脒的钙钛矿因其拥有合适的禁带宽度,较宽的光谱响应和出色的热稳定性,有望用于制备高效稳定的钙钛矿太阳能电池.我们分别对比了5-AVAI,GAI和β-GUA三种小分子添加剂对FACsPbI3钙钛矿薄膜形貌和器件性能的影响.作者希望β-GUA中额外增加的氮原子数量能够起到两个作用:首先,利用氮原子上的孤对电子提供更好的表面深能级缺陷钝化能力;其次,β-GUA分子间作用更容易强氢键,提高2D有机-无机钙钛矿层状结构的稳定性.作者发现结合了GAI和5-AVAI分子结构特点的β-GUA能通过形成理想的2D/3D钙钛矿异质结结构修饰薄膜表面形貌,提高器件的工作稳定性,光电转化效率达22.2%,是目前效率最高的无甲胺钙钛矿太阳能电池.
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以钙钛矿太阳能电池(PSCs)为代表的第三代太阳能电池为光伏产业的发展带来新的契机[1].然而,高效PSCs对电极通常使用Au、 Ag等贵金属材料,增加电池成本,影响电池稳定性,阻碍其商业化进程[2].因此,发展高效、廉价、稳定的对电极是PSCs产业面临的重大挑战[3].本工作主要开展低温碳电极钙钛矿太阳能电池研究,采用改良st(o)ber法,以间苯二酚为碳源制备实心碳球(SCS)与介孔碳球(MC
全无机钙钛矿由于具有稳定性高、制备方法简便、吸光系数高、带隙可调等优势而倍受关注,而全无机钙钛矿太阳能电池的最高能量转化效率已达19.03%[1],显示出了良好的发展前景.但器件成本、效率、稳定性等方面仍存在较大问题.经研究发现,碳材料具有储量大、成本低的优点,并且无空穴传输层的碳电极钙钛矿太阳能电池展现出了良好的稳定性[2],因此利用碳电极有望解决全无机钙钛矿太阳能电池成本高、稳定性差的问题,引
钙钛矿光伏器件内部存在大量的非辐射复合能量损失,制约了其光电转换效率的提升.大量的工作已证实界面电子结构匹配在减小器件能量损失方面起着至关重要的作用.我们把天然分子辣椒素作为添加剂引入到钙钛矿半导体,利用自行设计、定制的高分辨、高精密光电子能谱原位分析系统发现钙钛矿半导体的表面电子结构经历了从原先的p型到n型的完全转变,霍尔效应测量进一步证实了这一新的现象.探索发现这种转变源于钙钛矿半导体表面区域