研究目的
研究两性离子非离子型去污剂磺基甜菜碱(NDSB-256-4T)修饰对SnO2作为电子传输层(ETL)的影响,以提高倒置有机太阳能电池(iOSCs)的效率和稳定性。
研究成果
通过降低SnO2的功函数、钝化缺陷并改善界面接触,采用NDSB-256-4T对SnO2电子传输层进行改性可显著提升无机钙钛矿太阳能电池的效率和稳定性。该策略为开发高性能且稳定的无机钙钛矿太阳能电池提供了可行途径。
研究不足
该研究仅限于低温溶液法制备的SnO2及其与NDSB-256-4T的改性。在未封装条件下于环境氛围中评估了iOSCs的性能和稳定性,这可能无法完全代表所有环境中的实际工作条件。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用低温溶液法用NDSB-256-4T修饰SnO2电子传输层(ETL)。方法包括光学、结构和电化学表征以评估改性ETL的性能。
2:样品选择与数据来源:
样品包括沉积在玻璃和ITO基底上的SnO2和SnO2/NDSB-256-4T薄膜。数据来源于紫外-可见吸收、光致发光(PL)光谱、X射线衍射(XRD)、X射线光电子能谱(XPS)、扫描电子显微镜(SEM)、原子力显微镜(AFM)和紫外光电子能谱(UPS)测量。
3:实验设备与材料清单:
设备包括岛津UV-2550分光光度计、Jasco FP-6500分光光度计、XRD和XPS系统、场发射扫描电子显微镜(FESEM)、AFM和UPS。材料包括SnCl2·2H2O、乙醇、甲醇、NDSB-256-4T、P3HT、PC60BM、PTB7-Th、PC70BM、ODCB、DIO、MoO3和Ag。
4:2O、乙醇、甲醇、NDSB-256-4T、P3HT、PC60BM、PTB7-Th、PC70BM、ODCB、DIO、MoO3和Ag。 实验步骤与操作流程:
4. 实验步骤与操作流程:制备SnO2前驱体溶液并旋涂到基底上,随后煅烧。将NDSB-256-4T溶液旋涂到SnO2薄膜上。然后沉积活性层,器件最后用MoO3和Ag电极完成。
5:数据分析方法:
数据采用Mott-Gurney定律分析电子迁移率,PL猝灭分析缺陷钝化,电化学阻抗谱(EIS)分析电荷传输行为。
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Jasco FP-6500 spectrophotometer
FP-6500
Jasco
Used for photoluminescence spectroscopy measurements.
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Shimadzu UV-2550 spectrophotometer
UV-2550
Shimadzu
Used for UV-vis absorption and transmittance measurements.
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FESEM
Zeiss
Used for morphology analysis of samples.
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AFM
Bruker
Used for surface morphology and roughness analysis.
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UPS
Used for determining valence band maximum energies.
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