研究目的
研究基于射频溅射氧化镍(sp-NiOx)的钙钛矿太阳能电池(PSCs)效率低下的问题,其根源在于对钙钛矿生长与sp-NiOx之间关联性的认知有限,这种关联性影响着光电特性和光伏器件性能。
研究成果
该研究强调了钙钛矿结晶及其在sp-NiOx上保持化学计量比对获得高性能和稳定性的重要性。MCVT和MIVT过程中的MA+氛围有效减少了残留PbI2并延长了载流子寿命,从而提升了光伏器件性能。这些发现对进一步提高钙钛矿太阳能电池效率具有重要参考价值。
研究不足
sp-NiOx上钙钛矿结晶不良及残留PbI2出现的确切原因尚不明确。研究表明MA+空位和残留PbI2晶??赡艹涞毕葳逦坏悖茨苤苯蛹觳獾礁祁芽笾械腗A+空位。
1:实验设计与方法选择:
本研究探究了MAPbI3钙钛矿在射频溅射NiOx(sp-NiOx)和溶液法制备NiOx上的结晶情况,分析了添加过量MACl/MAI添加剂以及在MACl/MAI蒸汽氛围中退火对钙钛矿太阳能电池结晶性能的影响。
2:样本选择与数据来源:
钙钛矿薄膜采用化学计量比前驱体制备,并沉积于sp-NiOx和溶液法NiOx基底上。
3:实验设备与材料清单:
射频溅射NiOx、溶液法NiOx、甲基铵碘化铅(MAPbI3)、MACl、MAI、N,N-二甲基甲酰胺(DMF)、二甲基亚砜(DMSO)。
4:3)、MACl、MAI、N,N-二甲基甲酰胺(DMF)、二甲基亚砜(DMSO)。 实验流程与操作步骤:
4. 实验流程与操作步骤:通过旋涂法沉积钙钛矿薄膜,并在不同条件下退火(含/不含MACl/MAI添加剂及蒸汽退火)。采用XRD、SEM、PL和TRPL分析其结构、形貌及光物理特性。
5:数据分析方法:
通过XRD图谱识别残余PbI2和钙钛矿相,利用SEM图像研究形貌特征,PL和TRPL测量提供光物理性质及载流子寿命信息。
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获取完整内容-
RF-sputtered NiOx
Hole transport layer in perovskite solar cells
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MAPbI3
Perovskite material for solar cells
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MACl
Additive to improve perovskite film quality
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MAI
Additive to improve perovskite film quality
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DMF
Solvent for perovskite precursor solution
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DMSO
Solvent for perovskite precursor solution
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