研究目的
研究钙钛矿墨水浓度依赖的钙钛矿覆盖层质量与钙钛矿太阳能电池(PSC)光电转换效率(PCE)在大规模制备过程中的关系。
研究成果
研究表明,优化钙钛矿墨水浓度(40 wt%)可实现大面积活性区域(最高达1 cm2)上均匀钙钛矿覆盖层的PSC器件制备,并获得可重复的功率转换效率值。这一进展对钙钛矿太阳能电池技术的大规模实际应用至关重要。
研究不足
该研究揭示了在大活性面积钙钛矿太阳能电池中实现均匀钙钛矿覆盖层及可重复功率转换效率的挑战,表明需进一步优化钙钛矿墨水浓度与沉积工艺。
1:实验设计与方法选择:
本研究聚焦不同浓度钙钛矿墨水对活性面积为0.1至1平方厘米的钙钛矿太阳能电池(PSCs)形貌、光学特性及光伏性能的影响。方法包括采用旋涂法沉积钙钛矿薄膜,以及XRD、场发射扫描电镜(FESEM)、紫外-可见分光光度计和J-V测试等表征技术。
2:1至1平方厘米的钙钛矿太阳能电池(PSCs)形貌、光学特性及光伏性能的影响。方法包括采用旋涂法沉积钙钛矿薄膜,以及XRD、场发射扫描电镜(FESEM)、紫外-可见分光光度计和J-V测试等表征技术。 样本选择与数据来源:
2. 样本选择与数据来源:制备了30 wt%、35 wt%和40 wt%的钙钛矿前驱体溶液,用于制作活性面积为0.1、0.25、0.5和1平方厘米的PSCs。
3:5和1平方厘米的PSCs。 实验设备与材料清单:
3. 实验设备与材料清单:FTO镀膜玻璃、异丙醇钛、Dyesol浆料(18 NR-T)、碘化甲脒(MAI)、氯化铅(PbCl2)、二甲基甲酰胺(DMF)、螺-OMeTAD、双(三氟甲磺酰)亚胺锂、4-叔丁基吡啶、氯苯、金电极和银电极。
4:2)、二甲基甲酰胺(DMF)、螺-OMeTAD、双(三氟甲磺酰)亚胺锂、4-叔丁基吡啶、氯苯、金电极和银电极。 实验流程与操作步骤:
4. 实验流程与操作步骤:流程包含基底清洗、致密与介孔二氧化钛层沉积、钙钛矿墨水旋涂、空穴传输材料沉积及电极沉积。光伏性能在AM 1.5G光照条件下测量。
5:5G光照条件下测量。 数据分析方法:
5. 数据分析方法:通过比较不同钙钛矿墨水浓度与活性面积下制备的PSCs形貌、光学吸收及光伏参数(短路电流密度Jsc、开路电压Voc、填充因子FF、光电转换效率PCE)进行分析。
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