研究目的
研究在平面p-i-n型钙钛矿太阳能电池(PVSCs)的富勒烯(C60)/钙钛矿界面引入小分子材料四十四烷(TTC)对提升效率和稳定性的影响。
研究成果
在平面p-i-n型钙钛矿太阳能电池中插入TTC作为中间层,通过降低界面陷阱密度和增强电子提取显著提高了效率和稳定性。TTC的疏水性还能?;じ祁芽蟊∧っ馐芩鸷?,从而获得更好的长期稳定性。
研究不足
该研究聚焦于采用TTC技术提升稳定性和效率,但未深入探究制备工艺的可扩展性,也未对200小时以上不同环境条件下的长期稳定性进行广泛研究。
1:实验设计与方法选择
研究通过在C60/钙钛矿界面引入TTC来减少界面陷阱、抑制电子复合并促进电子提取。方法包括制备含与不含TTC层的钙钛矿太阳能电池(PVSCs)以对比其性能与稳定性。
2:样品选择与数据来源
使用特定材料配制钙钛矿前驱体溶液,器件结构为ITO/PTAA:F4TCNQ/CH3NH3PbI3/TTC/C60/BCP/Ag。同时制备不含TTC的对照器件用于比较。
3:实验设备与材料清单
材料包含PbI2、碘化甲铵(MAI)、PTAA、DMF、DMSO、F4-TCNQ、C60、BCP和银。设备包括Keithley 2400源表、Newport Oriel IPCE测量套件、ZEISS Sigma场发射扫描电镜、Rigaku Ultima IV衍射仪及UV-1700分光光度计。
4:实验流程与操作步骤
制备过程包括清洗ITO基底、旋涂PTAA:F4-TCNQ和钙钛矿层、热蒸镀TTC与C60层、最后蒸镀银电极。表征手段包含J-V测试、IPCE、SEM、XRD及紫外-可见吸收光谱。
5:数据分析方法
数据分析包括对比含与不含TTC器件的光伏参数(Voc、Jsc、FF、PCE),通过SEM和AFM图像分析表面形貌,以及评估TRPL和PL光谱的电荷动力学特性。
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ZEISS Sigma field-emission scanning electron microscopy
Sigma
ZEISS
Taking scanning electron microscopy (SEM) images.
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Rigaku Ultima IV diffractometer
Ultima IV
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Recording the X-ray diffraction (XRD) patterns using Cu Kα radiation.
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Recording the device photocurrent under AM1.5 illumination condition.
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Measuring the incident photon-to-electron conversion efficiency (IPCE).
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