研究目的
合成一种名为DMZ的新型有机小分子作为无掺杂空穴传输材料(HTM),用于高效稳定的倒置平面钙钛矿太阳能电池(PSCs),并研究空穴传输层(HTL)厚度对器件性能的影响。
研究成果
新型廉价易得的DMZ材料为高效稳定的倒置平面钙钛矿太阳能电池提供了优于PEDOT:PSS或PTAA的理想替代方案,而空穴传输层厚度的调控则为最大化相应器件性能提供了有效途径。
研究不足
该研究聚焦于特定条件(如湿度和温度)下基于DMZ的钙钛矿太阳能电池的性能与稳定性。未对DMZ合成及器件制备的可扩展性与成本效益展开深入讨论。
1:实验设计与方法选择:
本研究涉及DMZ的合成及其作为无掺杂空穴传输材料(HTM)在倒置平面钙钛矿太阳能电池(PSCs)中的应用。通过系统改变空穴传输层(HTL)厚度来研究其对器件性能的影响。
2:样品选择与数据来源:
以ITO玻璃为基底,在DMZ或PEDOT:PSS空穴传输层上制备钙钛矿薄膜。
3:实验设备与材料清单:
仪器包括用于J-V测试的太阳能模拟器、用于PL和EQE测试的光谱仪,以及用于结晶度分析的XRD。材料包括DMZ、PEDOT:PSS、MAPbI3、PC61BM和BCP。
4:PC61BM和BCP。 实验步骤与操作流程:
4. 实验步骤与操作流程:通过旋涂法将DMZ或PEDOT:PSS沉积在ITO上,随后依次制备钙钛矿层、电子传输层并蒸镀银电极完成器件制备。
5:数据分析方法:
从J-V曲线提取性能参数,并在受控湿度和温度条件下进行稳定性测试。
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DMZ
Hole transporting material in inverted planar perovskite solar cells
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PEDOT:PSS
Heraeus
Hole transporting material in inverted planar perovskite solar cells
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PC61BM
Nano-C
Electron transport layer in perovskite solar cells
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BCP
Adamas
Electron transport layer in perovskite solar cells
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