研究目的
采用SnO2与碳纳米管复合电子传输层研究平面钙钛矿太阳能电池的高效无迟滞性能。
研究成果
SnO2-CNT混合电子传输层显著提升了SnO2薄膜的导电性并降低了陷阱态密度,从而实现高效的电子提取与传输。这使得无迟滞钙钛矿太阳能电池的效率高达20.33%,较传统器件提升13.58%。
研究不足
该研究的局限性在于器件性能对SnO2-CNT薄膜中碳纳米管浓度的敏感性,以及较高浓度下碳纳米管可能出现的团聚现象。
1:实验设计与方法选择:
通过热分解SnCl4·5H2O与预处理碳纳米管的混合溶液,制备了SnO2与碳纳米管的复合电子传输层(ETL)。
2:样品选择与数据来源:
采用单壁碳纳米管和SnCl4·5H2O作为材料。
3:实验设备与材料清单:
扫描电子显微镜(SEM)用于成像,紫外-可见分光光度计用于吸收光谱测试,太阳能模拟器用于J-V曲线测量。
4:实验步骤与操作流程:
通过旋涂法制备SnO2-CNT复合ETL,并在180°C空气中退火处理。
5:数据分析方法:
基于J-V测试和空间电荷限制电流(SCLC)测量计算电导率与陷阱态密度。
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获取完整内容-
SEM
FEI 450
FEI
Used for imaging the morphology of CNTs, SnO2 films, and perovskite films.
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UV-Vis spectrophotometer
Lambda 35
Perkin-Elmer
Used to obtain UV-Vis absorption spectra of the films.
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Single-walled carbon nanotubes
SWCNTs
Aladdin
Used to improve the conductivity of SnO2 films and reduce trap-state density.
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SnCl4·5H2O
Aladdin
Used as a precursor for the SnO2 film.
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Solar simulator
Newport
Used to measure the J-V curves of devices under 100 mW/cm2 illumination.
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