研究目的
研究不同有机基团功能化g-C3N4钝化的钙钛矿的形貌、光伏特性及器件性能。
研究成果
功能化g-C3N4钝化有效提升了钙钛矿的成核与结晶度,抑制了光生自由载流子的双分子复合及陷阱辅助复合,并提高了电荷迁移率。这使得开路电压(Voc)和填充因子(FF)显著增强,最终实现了20.08%的优异光电转换效率(PCE)。
研究不足
实验的技术和应用限制包括合成官能化g-C3N4所需的苛刻反应条件,以及与钙钛矿材料存在光吸收竞争的可能性。
1:实验设计与方法选择:
将FAI、PbI2、MABr、PbBr2混合于无水DMF:DMSO中制备钙钛矿前驱体溶液,随后加入CsPbI3储备液。将功能化g-C3N4溶解于上述溶液中。
2:MABr、PbBr2混合于无水DMF:
2. 样品选择与数据来源:通过旋涂工艺制备钙钛矿薄膜。
3:样品选择与数据来源:
3. 实验设备与材料清单:X射线光电子能谱(XPS)、傅里叶变换红外光谱(FTIR)、拉曼光谱、扫描电镜(SEM)、X射线衍射(XRD)、紫外-可见吸收光谱(UV-vis)、光致发光(PL)及时间分辨光致发光(TRPL)光谱。
4:实验设备与材料清单:
4. 实验步骤与操作流程:将不同功能化C3N4含量的钙钛矿溶液旋涂于玻璃/ITO/PTAA基底上。
5:实验步骤与操作流程:
5. 数据分析方法:采用多种光谱与显微技术分析数据,评估F-C3N4掺杂的影响。
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UV-vis absorption spectra
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