研究目的
为改善氧化物/钙钛矿异质结接触,以实现低温、高效且稳定的全无机CsPbI2Br钙钛矿太阳能电池。
研究成果
研究表明,低温溶液法制备的ZnO能显著提升全无机CsPbI2Br钙钛矿太阳能电池的性能与稳定性。ZnO/钙钛矿界面更优的能带排列增强了内建电势,从而实现更优异的电子提取并减少复合。最佳效率达14.78%,且具备出色的空气和热稳定性,证实了ZnO作为全无机钙钛矿太阳能电池电子传输层的应用潜力。
研究不足
该研究承认基于ZnO的器件中观察到的滞后行为(与基于SnO2的器件类似),这可能是由于Zn(CH3COO)2·2H2O在低温下转化不完全以及光照下卤化物相分离所致。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用低温溶液法制备的ZnO作为电子传输层(ETL),构建了平面结构(ITO/ZnO/CsPbI2Br/Spiro-OMeTAD/Ag)的全无机CsPbI2Br钙钛矿太阳能电池(PSCs)。
2:样品选择与数据来源:
CsPbI2Br薄膜通过简单的一步前驱体溶液配合梯度退火工艺制备而成。
3:实验仪器与材料清单:
所用仪器包括扫描电子显微镜(SEM)、原子力显微镜(AFM)、X射线衍射仪(XRD)、紫外-可见光谱仪及光致发光(PL)测试系统。
4:实验流程与操作步骤:
通过电流密度-电压(J-V)特性曲线、电容-电压(C-V)曲线以及瞬态光电流(TPC)和瞬态光电压(TPV)测试,对比了ZnO与SnO2电子传输层上沉积PSCs的性能表现。
5:数据分析方法:
通过分析光强依赖的开路电压(Voc)特性及电化学阻抗谱(EIS)测量数据,探究了电荷转移与复合机制。
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ZnO
Electron transport layer in perovskite solar cells
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SnO2
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