研究目的
研究并理解钙钛矿太阳能电池中空穴传输层/钙钛矿界面处发生的复合过程所起的作用。
研究成果
以Cu∶NiOx作为空穴传输层(HTL)的太阳能电池中,空穴传输层/钙钛矿界面处存在的死层(复合层)会导致显著的复合损耗,影响光电流和电压。采用PTAA材料进行钝化可减少这些损耗,提升电池效率。该研究揭示了钙钛矿太阳能电池中的复合机制,对提升其性能具有参考价值。
研究不足
该研究聚焦于p-i-n结构太阳能电池中空穴传输层与钙钛矿的界面。若无进一步研究,这些发现可能无法直接适用于其他结构或材料。
该研究涉及制备具有两种空穴传输层(Cu∶NiOx和Cu∶NiOx/PTAA)的钙钛矿太阳能电池,并分析其在不同光照条件下的性能表现。实验结果通过采用漂移-扩散模型的数值模拟进行补充,以理解所观察现象背后的物理过程。
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Perovskite CH3NH3PbI3
Used as the absorber layer in perovskite solar cells.
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Cu∶NiOx
Used as the hole transporting layer (HTL) in perovskite solar cells.
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PTAA
Sigma-Aldrich
Used as a passivation layer to reduce surface recombination at the HTL/perovskite interface.
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PCBM
Solenne
Used as the electron transporting layer (ETL) in perovskite solar cells.
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BCP
Sigma-Aldrich
Used as a tunneling transport layer to adjust the energy level of gold to reduce contact losses.
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