研究目的
通过集成金属网格增强钙钛矿太阳能电池(C-PSCs)中碳电极的导电性,从而提升器件性能与商业可行性。
研究成果
将金属网格集成到碳基钙钛矿太阳能电池中显著提高了碳电极的导电性,从而提升了器件性能。该方法为高性能、大面积碳基钙钛矿太阳能电池提供了一种简单、低温的制备途径,具有商业化应用潜力。
研究不足
该研究主要关注碳电极导电性的提升及其对器件性能的影响。该方法在工业环境中的长期稳定性和可扩展性仍需进一步探究。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用低温碳墨水作为导电粘合剂,将铝和铜网格集成到预制钙钛矿太阳能电池(C-PSCs)中。该方法旨在降低顶电极的串联电阻。
2:样本选择与数据来源:
研究使用了1平方厘米的C-PSCs和更大规模的11.7平方厘米???。样品采用钙钛矿太阳能电池制备的标准材料和工艺制作。
3:7平方厘米模块。样品采用钙钛矿太阳能电池制备的标准材料和工艺制作。 实验设备与材料清单:
3. 实验设备与材料清单:材料包括PbI2、MAI、5-氨基戊酸碘化物、γ-丁内酯以及用于层沉积的各种浆料。设备包括用于IV测试的太阳光模拟器、用于方阻测量的四探针系统以及用于形貌分析的扫描电子显微镜(SEM)。
4:MAI、5-氨基戊酸碘化物、γ-丁内酯以及用于层沉积的各种浆料。设备包括用于IV测试的太阳光模拟器、用于方阻测量的四探针系统以及用于形貌分析的扫描电子显微镜(SEM)。 实验流程与操作步骤:
4. 实验流程与操作步骤:使用自制的低温碳墨水将金属网格施加到碳电极上。随后对器件进行性能表征,包括IV测试、阻抗谱分析和连续光照下的稳定性测试。
5:数据分析方法:
从IV曲线分析性能指标,如光电转换效率(PCE)、填充因子(FF)、开路电压(Voc)和短路电流密度(Jsc)。利用方阻和阻抗谱数据评估导电性改进情况。
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-
Scanning electron microscope
HITACHI
HITACHI
Used for examining electrode topography.
-
Solar simulator
Newport Oriel Sol3A
Newport
Used for IV testing under AM1.5 100 mW cm?2 illumination.
-
Four-Point Probe System
JANDEL RM 3000
JANDEL
Used for sheet resistance measurements.
-
Profilometer system
DEKTAK 150
DEKTAK
Used for measuring films thicknesses.
-
登录查看剩余2件设备及参数对照表
查看全部