研究目的
通过掺杂亚甲基二铵二氯化物(MDACl2)研究甲脒基碘化铅(FAPbI3)α相的稳定化,以维持其固有带隙并提升热稳定性和湿度稳定性,从而实现高效钙钛矿太阳能电池。
研究成果
掺杂MDACl2可有效稳定FAPbI3的α相,同时保持其固有带隙,从而制备出具有更高热稳定性和湿度稳定性且效率优异的钙钛矿太阳能电池。该方法为开发稳定高效的太阳能电池提供了可行途径。
研究不足
该研究聚焦于利用MDACl2稳定FAPbI3的α相,但未全面探究其在所有可能环境条件下的长期稳定性,也未深入研究制备工艺的可扩展性。
1:实验设计与方法选择:
本研究通过掺杂MDACl2稳定FAPbI3的α相而不扩大带隙。采用理论模型和实验方法评估掺杂钙钛矿的结构和电子特性。
2:样本选择与数据来源:
制备并表征了不同MDACl2掺杂量的FAPbI3薄膜,收集了紫外-可见吸收、光致发光光谱、XRD图谱及器件性能数据。
3:实验设备与材料清单:
仪器包括紫外-可见分光光度计、光致发光光谱仪、XRD、掠入射广角X射线散射和扫描电子显微镜;材料包含FAPbI3、MDACl2及其他钙钛矿太阳能电池前驱体。
4:MDACl2及其他钙钛矿太阳能电池前驱体。 实验流程与操作步骤:
4. 实验流程与操作步骤:沉积并退火钙钛矿薄膜,制备器件并在不同条件下测试其性能与稳定性。
5:数据分析方法:
采用密度泛函理论计算电子结构,运用统计方法评估器件性能指标。
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