研究目的
通过阴极接触处的量子点合金化改性降低倒置钙钛矿太阳能电池的光电压损失。
研究成果
研究表明,通过量子点合金化反应引入混合配体界面层可显著降低倒置钙钛矿太阳能电池的开路电压损失,使开路电压达到1.15伏特、光电转换效率提升至20.6%。该方法还增强了器件稳定性,在存储1000小时后仍能保持初始效率的90%以上。
研究不足
该研究承认实验存在技术限制,包括需要精确控制功能配体从量子点向PVK表面的转移过程,以及高浓度配体溶液可能引入新的陷阱态。
1:实验设计与方法选择:
本研究涉及CsPbI3量子点(QDs)的合成及其作为倒置平面异质结钙钛矿太阳能电池(PSCs)界面层以降低VOC损失的应用。方法包括使用深度洗涤的QDs作为中性电荷中间体进行合金化反应,在不损伤钙钛矿的情况下转移配体。
2:样本选择与数据来源:
样本包括QDs修饰前后的钙钛矿薄膜,通过SEM、XRD、UV-vis吸收、PL、TRPL、UPS和KPFM进行表征。
3:实验设备与材料清单:
设备包括Keithley 2400源测量单元、AAA级太阳光模拟器(XES-70S1)、Enli Technology EQE测量系统(QE-R3011)、Agilent E4980A精密LCR表以及用于KPFM的Bruker FastScan AFM系统。材料包括CsPbI3 QDs、PTAA、C60、BCP和Cu。
4:1)、Enli Technology EQE测量系统(QE-R3011)、Agilent E4980A精密LCR表以及用于KPFM的Bruker FastScan AFM系统。材料包括CsPbI3 QDs、PTAA、CBCP和Cu。 实验流程与操作步骤:
4. 实验流程与操作步骤:过程包括CsPbI3 QDs的合成、制备有无QDs修饰的PSCs以及对薄膜和器件进行表征。
5:数据分析方法:
数据分析包括J-V曲线评估、EQE测量以及超过1000小时的稳定性测试。
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Keithley 2400
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Keithley
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