研究目的
通过电沉积技术研究一种简单、可扩展且用途广泛的CH3NH3PbBr3层制备工艺,用于光电探测器应用。
研究成果
通过电化学沉积法结合气相转化步骤制备了两种不同厚度的MAPbBr3薄膜?;?00秒电沉积MAPbBr3薄膜的光电探测器在0.1V偏压下展现出优异性能,其光暗电流比达到3×10^6,外量子效率(EQE)较200秒电沉积薄膜提升34.4%。
研究不足
由于在非晶/多晶基底上难以实现涂层,将钙钛矿单晶集成到电子系统中面临挑战。
1:实验设计与方法选择:
MAPbBr3薄膜的合成分两步进行;首先在FTO镀膜玻璃上采用恒电流条件电沉积PbO2,随后通过固-固转化过程将PbO2薄膜与MABr粉末反应转化为钙钛矿。
2:样品选择与数据来源:
以FTO镀膜玻璃作为基底。
3:实验设备与材料清单:
采用三电极电化学池,其中FTO作为工作电极,铂作为对电极,Ag/AgCl电极作为参比电极。电沉积浴的化学组成为0.1 M Pb(CH3COO)2、1.0 M Na(CH3COO)和40 mM NaF。
4:1 M Pb(CH3COO)0 M Na(CH3COO)和40 mM NaF。 实验步骤与操作流程:
4. 实验步骤与操作流程:电沉积在室温下无搅拌条件下进行,电流密度固定为0.27 mA cm?2。PbO2薄膜向钙钛矿的转化在0.7 bar真空系统中以170°C加热2小时完成。
5:27 mA cm?2。PbO2薄膜向钙钛矿的转化在7 bar真空系统中以170°C加热2小时完成。 数据分析方法:
5. 数据分析方法:通过X射线粉末衍射(XRD)表征制备薄膜的组成与晶体结构;采用紫外-可见分光光度计测量薄膜的光学吸收;利用场发射扫描电子显微镜(FESEM)探测薄膜表面形貌与组成;使用Keithley K361源表仪获取电流-电压(I-V)特性曲线;外量子效率(EQE)光谱通过QEX10太阳能电池量子效率测量系统测定。
独家科研数据包,助您复现前沿成果,加速创新突破
获取完整内容-
X-ray Diffractometer
Rigaku Ultima IV
Rigaku
Characterizing the phase and high quality of the as-prepared MAPbBr3 films
-
Field emission scanning electron microscopy
Hitachi s4160
Hitachi
Probing the surface morphology and the composition of the films
-
Sourcemeter
Keithley K361
Keithley
Obtaining the current–voltage (I–V) characteristic
-
UV–Vis Array spectrophotometer
Photonix Ar 2015
Measuring the optical absorption of the layers
-
Solar Cell Quantum Efficiency Measurement
QEX10
Measuring external quantum efficiency (EQE) spectra
-
登录查看剩余3件设备及参数对照表
查看全部