研究目的
通过应用商用SnO2与自制TiO2纳米颗粒(NPs)组成的复合电子传输双层(ETBL),实现高效平面钙钛矿太阳能电池(PSC)。
研究成果
SnO2/TiO2双层结构有效降低了钙钛矿太阳能电池的能量损失并抑制了缺陷形成,实现了20.50%的高光电转换效率与优异的长期稳定性。这证明了级联能级排列在提升光伏性能方面的潜力。
研究不足
SnO2/TiO2器件在紫外光下的稳定性较SnO2基器件更差,这可能是由于TiO2界面处的氧空位与环境中的氧气发生反应所致。
1:实验设计与方法选择:
本研究涉及TiO2纳米颗粒胶体的合成及其与SnO2纳米颗粒作为电子传输缓冲层(ETBL)在钙钛矿太阳能电池(PSCs)中的应用。通过多种表征手段评估光伏性能。
2:样本选择与数据来源:
样本包括采用SnO2/TiO2 ETBL制备的PSC器件及单层SnO2对照器件。数据源自光电特性分析。
3:实验设备与材料清单:
材料包含SnO2和TiO2纳米颗粒、钙钛矿前驱体及其他化学品;设备包括旋涂仪、加热板、紫外-可见分光光度计及太阳光模拟器。
4:实验流程与操作步骤:
流程包括TiO2纳米颗粒合成、ETBL-PSC器件制备及其光伏性能表征。
5:数据分析方法:
采用紫外-可见吸收光谱、光致发光及电化学阻抗谱等技术进行数据分析。
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SnO2
tin(IV) oxide, 15% in H2O colloid precursor colloidal dispersion
Alfa Aesar
Electron transporting layer in perovskite solar cells
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TiO2
Home-made TiO2 nanoparticles
Electron transporting layer in perovskite solar cells
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Perovskite
(FAPbI3)1?x(MAPbBr3)x
Active layer in solar cells
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Spiro-OMeTAD
2,2’,7,7’-Tetrakis(N,N-di-p-methoxyphenylamine)-9,9’-spirobifluorene
Xi’an Polymer Light Technology Corp
Hole transporting layer in solar cells
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ITO
Indium tin oxide
Conductive substrate
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Au
Gold
Electrode
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