研究目的
探索一种通过形成大尺寸碱金属离子材料——钾离子功能化碳纳米点(CNDs@K)来调控碱金属表面钝化的新策略,以实现高效钙钛矿太阳能电池。
研究成果
采用CNDs@K的离子调制方法有效控制了晶界钝化并提高了钙钛矿薄膜的结晶度,从而实现了高达84.07%的最大填充因子的高功率转换效率。该方法对材料优化以实现进一步工业化应用至关重要。
研究不足
该研究未讨论CNDs@K掺杂钙钛矿太阳能电池在工作条件下的长期稳定性。
1:实验设计与方法选择:
研究涉及CNDs@K的合成及其掺入钙钛矿前驱体溶液以调控晶界钝化和结晶过程。
2:样本选择与数据来源:
制备了含与不含CNDs@K掺杂的钙钛矿薄膜进行对比。
3:实验设备与材料清单:
仪器包括X射线衍射仪(XRD)、透射电子显微镜(TEM)、高分辨透射电镜(HRTEM)、扫描电子显微镜(SEM)、X射线光电子能谱(XPS)和光致发光光谱(PL)。
4:实验流程与操作步骤:
包括CNDs@K合成、钙钛矿薄膜制备、薄膜特性表征及器件性能测试。
5:数据分析方法:
通过XRD、TEM、SEM、XPS和PL光谱数据分析评估CNDs@K对钙钛矿薄膜特性及器件性能的影响。
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