研究目的
研究p型掺杂剂在利用可溶液加工的四苯基卟啉空穴传输材料提升钙钛矿太阳能电池光伏性能中的作用。
研究成果
研究表明,在C6TBPH2空穴传输材料中添加p型掺杂剂可显著提升钙钛矿太阳能电池的光伏性能,其功率转换效率达到与商用空穴传输材料相当的水平。这种性能提升归因于氧化态C6TBPH2自由基阳离子的形成,该物质既能增强空穴迁移率,又可调节空穴传输材料的最高占据分子轨道能级。
研究不足
该研究承认,应付出更多努力来消除所制备器件的J-V迟滞现象,这表明当前实验设置或所用材料存在局限性。
1:实验设计与方法选择:
本研究聚焦于利用新型空穴传输材料(HTM)C6TBPH2(含与不含p型掺杂剂)制备钙钛矿太阳能电池(PSCs),以评估其光伏性能。
2:样本选择与数据来源:
PSCs制备于蚀刻的氟掺杂氧化锡(FTO)镀膜玻璃基底上,活性面积约0.24 cm2。
3:24 cm2。 实验设备与材料清单:
3. 实验设备与材料清单:采用致密与介孔TiO?层作为电子传输层(ETLs),并通过一步法沉积CH?NH?PbI?钙钛矿层。HTM层通过旋涂C6TBPH2氯仿溶液制备。
4:实验流程与操作步骤:
钙钛矿薄膜在充氮手套箱中以120°C退火10分钟。采用表面轮廓仪估算C6TBPH2 HTL层与CH?NH?PbI?钙钛矿层的厚度。
5:数据分析方法:
在100 mW cm?2强度的AM 1.5 G光照下评估光伏性能,并通过吸收光谱与光电子能谱研究p型掺杂剂的作用。
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获取完整内容-
Fluorine doped tin oxide coated glass substrate
FTO
Used as the substrate for the perovskite solar cells.
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Compact TiO2 layer
Used as an electron transport layer (ETL) in the perovskite solar cells.
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Mesoporous TiO2 layer
Used as an electron transport layer (ETL) in the perovskite solar cells.
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CH3NH3PbI3 perovskite layer
Used as the light harvester in the perovskite solar cells.
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C6TBPH2
Used as the hole transport material (HTM) in the perovskite solar cells.
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LiTFSI
Tokyo chemical industry
Used as a p-type dopant in the hole transport material (HTM).
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FK209
Luminescence Technology Corp.
Used as a p-type dopant in the hole transport material (HTM).
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Au thin films
Used as the back electrode in the perovskite solar cells.
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Surface profilometer
Dektak 150
Used to estimate the thickness of the C6TBPH2 HTL and CH3NH3PbI3 perovskite layer.
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