研究目的
研究碘诱导的PbI2多孔形貌调控对平面钙钛矿太阳能电池性能的影响。
研究成果
将碘引入PbI2前驱体成功调控了PbI2薄膜的形貌,从而获得具有更高光电性能的高质量钙钛矿薄膜。最佳碘含量使钙钛矿太阳能电池的功率转换效率达到18.63%,证明了这一新策略在提升器件性能方面的有效性。
研究不足
该研究聚焦于利用碘调控PbI2形貌及其对钙钛矿薄膜质量和太阳能电池性能的影响。潜在局限性包括该方法的规模化应用难度以及器件在实际工况下的长期稳定性。
1:实验设计与方法选择
该研究在顺序沉积的第一步中采用PbI2/I2混合前驱体替代传统PbI2,以调控PbI2薄膜形貌及最终钙钛矿薄膜结构。
2:样品选择与数据来源
使用不同碘含量的PbI2:xI2前驱体,在致密TiO2/氟掺杂SnO2(FTO)基底上制备钙钛矿薄膜。
3:实验设备与材料清单
场发射扫描电子显微镜(日立SU8010),X射线衍射仪(D/MAX-III-B-40KV),荧光分光光度计(堀场Fluoromax-4),荧光光谱仪(爱丁堡仪器FS5),Newport太阳能模拟器,Keithley 2400源表,Newport QE 200系统,紫外-可见分光光度计(岛津UV-3600),电化学工作站(瑞士万通PGSTAT 302N),原子力显微镜(布鲁克Dimension Icon)
4:实验流程与操作步骤
制备过程包括:将PbI2:xI2前驱体溶液旋涂于TiO2/FTO基底,退火去除过量溶剂和碘,旋涂MAI/异丙醇溶液并加热形成钙钛矿薄膜,随后对薄膜进行形貌、物相及光伏性能表征。
5:数据分析方法
数据分析包含SEM成像、XRD图谱分析、PL与TRPL光谱、J-V测试、EQE测试、紫外-可见吸收光谱、EIS测试及AFM表面形貌分析。
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Field-emission scanning electron microscope
SU8010
Hitachi
Characterization of the morphology of the samples.
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Fluorescence spectrometer
FS5
Edinburgh Instruments
Measurement of TRPL spectra of perovskite.
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Sourcemeter
2400
Keithley
Measurement of current density versus voltage (J–V) curves.
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UV–vis spectrophotometer
UV-3600
Shimadzu
Collection of absorption spectra.
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Electrochemical workstation
PGSTAT 302N
Autolab
Measurement of EIS under illumination.
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Atomic force microscope
Dimension Icon
Bruker
Measurement of perovskite film surface morphology.
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X-ray diffractometer
D/MAX-III-B-40KV
Not specified
Measurement of the phase of samples.
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Spectrofluorometer
Fluoromax-4
Horiba
Recording of the PL spectrum.
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Solar simulator
Not specified
Newport
Measurement of current density versus voltage (J–V) curves under AM1.5G irradiation.
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QE system
QE 200
Newport
Testing of EQE curves.
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