如何提高钙钛矿太阳能电池综述的填充因子

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通过修饰电子传层提高钙钛矿太阳能电池的性能研究
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and ofChina ofScience University Technology master’S for Adissertation degree of Im Performance proving Cells Solar Perovskite via Electron Modifying TransportLayer Author’SName: FeiXia Science Material Speciality: Yang Supervisor: Prof.Shangfeng Finishedtime: May,2015
万方数据 中国科学技术大学学位论文原创性声明 本人声明所呈交的学位论文,是本人在导师指导下进行研究工作所取得的成 果。除已特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包含任何他人已经发表或撰写 过的研究成果。与我一同工作的同志对本研究所做的贡献均己在论文中作了明确 的说明。 作者签名: 皿 签字日期:
ZDf,.6.2 中国科学技术大学学位论文授权使用声明 作为申请学位的条件之一,学位论文著作权拥有者授权中国科学技术大学拥 有学位论文的部分使用权,即:学校有权按有关规定向国家有关部门或机构送交 论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅,可以将学位论文编入《中国学 位论文全文数据库》等有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制 手段保存、汇编学位论文。本人提交的电子文档的内容和纸质论文的内容相一致。 保密的学位论文在解密后也遵守此规定。 I 曰公开
年 作者签名: 翌堡 导师签名 签字日期: 加心.6、2.- 签字日期
万方数据 摘要 摘要 钙钛矿太阳能电池由于其持续快速增长的高效率、低成本、工艺简单以及可 实现柔性器件等优点,越来越受到研究者的关注,已经成为了最热门的研究领域 之一。目前提高钙钛矿太阳能电池的能量转换效率的方法丰要包括改善钙钛矿活 性层的结晶、新型钙钛矿材料的合成、钙钛矿活性层薄膜微观形貌的调控以及电 子或空穴传输层的修饰等。本论文集中于通过对反型钙钛矿
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改善空穴界面层使平面钙钛矿太阳能电池的效率提高_图文
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3秒自动关闭窗口溴掺杂CH_3NH_3PbI_3薄膜及其钙钛矿太阳能电池性能研究 - 《中国学术期刊(网络版)》
《中国学术期刊(网络版)》
溴掺杂CH3NH3PbI3薄膜及其钙钛矿太阳能电池性能研究
【Author】
LI MGAN Xiao-GUO Li-WANG Xiao-ZHAO Dan-LIU Han-School of Materials Science and Engineering,Wuhan University of TSchool of Automotive Engineering,Wuhan University of T
【摘要】 有机-无机铅基卤化物钙钛矿杂合物CH3NH3PbI3作为光吸收材料被广泛应用于太阳能电池中,取得了较高的光电转换效率。基于此,在CH3NH3PbI3基础上对I位进行Br掺杂,采用一步溶液法制备了一系列CH3NH3Pb(I1-xBrx)3薄膜,研究了溴掺杂对CH3NH3PbI3薄膜物相结构、微观形貌、吸光性能及光电转换性能的影响。结果表明,随着Br掺杂量x由0增加到1,常温下其物相结构逐渐由四方相转变为立方相,并且薄膜在TiO2纳米柱衬底上的覆盖率逐渐提高,其在可见光及近红外区域内的吸光范围逐渐变窄,其光学带隙由1.59 eV逐渐过渡到2.23 eV。以CH3NH3Pb(I1-xBrx)3薄膜制备成FTO/BL(blocking layer)-TiO2/NR(nanorods)-TiO2/CH3NH3Pb(I1-xBrx)3/sprio-OMe TAD/Au结构的钙钛矿太阳能电池,发现随着Br掺杂量的增加,太阳能电池的短路电流减小,开路电压增大,填充因子增大,光电转换效率减小。
【关键词】 ;
国家自然科学基金();中国博士后科学基金()
【所属期刊栏目】
材料科学与工程
(2015年10期)
【分类号】TM914.4
【下载频次】109
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下载历史:作者:方俊锋等 来源:《NL》 发布时间: 13:42:43
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利用石墨炔掺杂改善钙钛矿太阳能电池性能
近年来,为了解决当前全球日益严峻的能源和环境问题,人们把目光投向了研发高效率、低成本的新型太阳能电池。在众多的新型太阳能电池里,钙钛矿太阳能电池凭借其吸光系数高、载流子输运能力强、器件效率高等优势脱颖而出,吸引了众多科研工作者的关注,是新型太阳能电池领域中的重要研究方向。
随着钙钛矿电池的迅猛发展,钙钛矿电池的器件结构经历了由多孔敏化型向平面型结构的变化,核心是器件的界面层发生了变化。器件界面层包括电子传输层和空穴传输层,器件界面性质对钙钛矿电池性能影响很大,显著影响载流子抽提和器件效率。同时,界面层的形貌和载流子输运能力对钙钛矿电池的器件效率的提高尤为关键。
近期,中国科学院宁波材料技术与工程研究所下属新能源技术研究所方俊锋带领的团队,与中科院化学研究所研究员李玉良合作,将新型碳材料石墨炔掺杂进杂化钙钛矿器件的电子传输层,有效地提高了电子传输层的电导,进而提升了钙钛矿电池的器件性能,相关结果发表在【56】上。石墨炔是以sp、sp2和sp3三种杂化态形成的新的碳同素异形体,由1,3-二炔键将苯环共轭连接形成二维平面网络结构的全碳分子,具有丰富的碳化学键、大的共轭体系、宽面间距、优良的化学稳定性和半导体性能。石墨炔的引入不仅改善了界面材料的薄膜形态,更好地调控界面特性,提升了器件的短路电流值,从而增加了器件的光电转换效率,而且器件效率不受电压扫描条件影响。新型碳材料石墨炔的引入有效地提高了钙钛矿电池的性能,为下一步新型碳材料的应用开发以及钙钛矿电池器件的研究提供了新的思路。
以上研究得到了国家自然科学基金、浙江省自然科学基金、宁波市自然科学基金、中科院&百人计划&和中科院青年创新促进会支持。(来源:中科院宁波材料所)
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