研究目的
为了确定在钙钛矿太阳能电池制备中,采用PANI-PAMPSA复合物水溶液进行空穴传输层喷墨打印的最优模式。
研究成果
喷墨打印法成功用于沉积基于PANI-PAMPSA复合物水溶液的空穴传输层(HTL),应用于钙钛矿太阳能电池。研究发现,最佳打印层数为四层,此时太阳能电池效率最高。该研究表明,采用聚苯胺基墨水通过喷墨打印法制备钙钛矿太阳能电池具有可行性。
研究不足
该研究仅限于使用特定的PANI-PAMPSA复合物,未探索钙钛矿太阳能电池中空穴传输层的其他材料或打印方法。研究发现最佳打印层数为四层,但未研究在指定范围之外改变其他参数(如墨水成分或打印温度)的影响。
1:实验设计与方法选择:
本研究开发了基于聚苯胺的水溶性墨水,采用喷墨打印法制备钙钛矿太阳能电池的空穴传输层(HTLs),并通过研究这些层的光学特性和表面形貌来确定最佳打印条件。
2:样本选择与数据来源:
样本包括印刷在带有光学透明导电ITO层的玻璃基板上的聚苯胺与聚磺酸复合物层。
3:实验设备与材料清单:
所用设备包括爱普生Stylus Photo P50喷墨打印机、乌氏粘度计、岛津UV-3101PC分光光度计、配备Nanoscope V控制器的Enviroscope原子力显微镜、KLA-Tencor D-100轮廓仪触针式表面测量仪、Keithley源测量单元以及Oriel 96000太阳光模拟器。
4:实验步骤与操作流程:
将PANI-PAMPSA复合物打印在加热的ITO涂层玻璃基板上,退火处理后依次沉积钙钛矿层、富勒烯C60层、阻挡层和铝电极,随后分析各层特性。
5:0层、阻挡层和铝电极,随后分析各层特性。 数据分析方法:
5. 数据分析方法:记录电子吸收光谱,进行原子力显微镜检测,测定层厚度,并测量太阳能电池样本的电流-电压特性。
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Shimadzu UV-3101PC
UV-3101PC
Shimadzu
Recording electronic absorption spectra
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Enviroscope AFM-microscope
Nanoscope V
Bruker
Atomic-force microscopy
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Epson Stylus Photo P50
P50
Epson
Ink-jet printing of PANI–PAMPSA layers
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Ubbelohde viscometer
Determination of solution viscosity
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KLA-Tencor D-100 Profiler
D-100
KLA-Tencor
Determination of layer thicknesses
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Keithley Source Measurement unit
Keithley
Measurement of current–voltage characteristics
-
Oriel 96000 solar simulator
96000
Newport Corp.
Simulation of solar conditions for testing
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