研究目的
研究介观钙钛矿太阳能电池(PSCs)中TiO2电子传输层(ETL)对电子收集与传输的影响,以提升其性能与稳定性。
研究成果
研究表明,优化二氧化钛电子传输层的制备工艺可显著提升钙钛矿太阳能电池的性能与稳定性。在AM1.5G光照条件下,性能最优的钙钛矿太阳能电池小面积器件实现了19.39%的光电转换效率,小组件达到16.03%;在室内光照环境下更取得了25.49%的卓越效率。
研究不足
该研究聚焦于二氧化钛电子传输层性能的优化及其对钙钛矿太阳能电池性能的影响。潜在局限性包括制备工艺的可扩展性以及钙钛矿太阳能电池在运行条件下的长期稳定性。
1:实验设计与方法选择:
本研究系统探究了不同喷涂循环次数的致密TiO2层(c-TiO2)、介孔TiO2(meso-TiO2)薄膜的粒径效应以及TiO2电极后处理对钙钛矿太阳能电池(PSCs)性能的影响。
2:2)、介孔TiO2(meso-TiO2)薄膜的粒径效应以及TiO2电极后处理对钙钛矿太阳能电池(PSCs)性能的影响。 样品选择与数据来源:
2. 样品选择与数据来源:合成了不同尺寸的TiO2纳米颗粒用于制备介孔TiO2薄膜,并在不同条件下测量PSCs的性能。
3:实验设备与材料清单:
包括用于表面形貌分析的扫描电子显微镜(SEM)、用于物相鉴定的X射线衍射仪(XRD)、用于吸收光谱的紫外-可见分光光度计(UV-vis)以及用于J-V测试的太阳光模拟器。
4:实验步骤与操作流程:
制备过程包括采用喷雾热解法制备c-TiO2、丝网印刷法制备meso-TiO2以及旋涂法制备钙钛矿层。
5:丝网印刷法制备meso-TiO2以及旋涂法制备钙钛矿层。 数据分析方法:
5. 数据分析方法:基于J-V特性曲线、外量子效率(IPCE)和稳定性测试分析PSCs的性能。
独家科研数据包,助您复现前沿成果,加速创新突破
获取完整内容