研究目的
研究采用无机CsPbI2Br钙钛矿、氧化镍空穴传输层和氧化铌电子传输层的无有机成分钙钛矿太阳能电池(PSCs)的性能与热稳定性。
研究成果
无有机成分的钙钛矿太阳能电池展现出高效率与卓越的热稳定性,具备大规模制造的潜力。退火处理通过降低陷阱态密度并增强界面电荷转移特性,进一步提升了器件性能。
研究不足
该研究聚焦于无有机成分钙钛矿太阳能电池的热稳定性与效率,但未深入探究其在湿度、紫外线等其他环境应力下的长期稳定性,也未充分讨论制备工艺向工业规模扩展的可行性。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用无机CsPbI2Br钙钛矿、氧化镍(NiOx)作为空穴传输层(HTL)、五氧化二铌(Nb2O5)作为电子传输层(ETL)制备无有机成分的钙钛矿太阳能电池(PSCs)。器件通过电子束(EB)蒸镀和溶液法制备。
2:样品选择与数据来源:
所用材料包括碘化铅(PbI2)、碘化铯(CsI)、溴化铅(PbBr2)、二甲基亚砜(DMSO)、银(Ag)、氧化镍(NiO)和五氧化二铌(Nb2O5)。
3:2)、碘化铯(CsI)、溴化铅(PbBr2)、二甲基亚砜(DMSO)、银(Ag)、氧化镍(NiO)和五氧化二铌(Nb2O5)。 实验设备与材料清单:
3. 实验设备与材料清单:设备包含FEI Inspect F50扫描电镜、Rigaku MiniFlex 600 X射线衍射仪、岛津UV-2600分光光度计、PicoQuant FluoTime 300荧光寿命测试仪以及SAN-EI Electronics XES 40S2太阳光模拟器。
4:实验流程与操作步骤:
制备过程包括清洗ITO/玻璃基底、通过EB蒸镀沉积NiOx HTL、旋涂CsPbI2Br钙钛矿层、以及EB蒸镀沉积Nb2O5 ETL和银电极。
5:数据分析方法:
通过J-V曲线、外量子效率(EQE)测试以及热应力下的稳定性测试评估PSCs性能。
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FEI Inspect F50
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Scanning electron microscopy imaging
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Rigaku MiniFlex 600
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Shimadzu UV-2600
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PicoQuant FluoTime 300
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SAN-EI Electronics XES 40S2
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SAN-EI Electronics
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