研究目的
研究有机铵盐在钙钛矿薄膜表面/界面的钝化机制,以抑制非辐射复合并提高钙钛矿太阳能电池(PSCs)的效率和稳定性。
研究成果
NMAI处理能有效钝化钙钛矿表面/界面,减少非辐射复合,提升器件效率和稳定性。该研究为有机铵盐的钝化机制提供了新见解,并为开发更优钝化层提供了指导方向。
研究不足
该研究聚焦于NMAI对钙钛矿薄膜及器件的钝化效应,但未深入探讨NMAI处理工艺在大规模生产中的可扩展性与成本效益。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用1-萘甲基碘化铵(NMAI)对钙钛矿薄膜进行后处理,以探究其钝化效果。
2:样本选择与数据来源:
制备了三阳离子混合钙钛矿薄膜,并用不同浓度的NMAI溶液进行处理。
3:实验设备与材料清单:
包括SnO2胶体前驱体、碘化铅、溴化铅、碘化铯、甲脒碘化物、溴化甲基铵及NMAI。
4:实验步骤与操作流程:
钙钛矿薄膜经NMAI溶液处理后进行热退火。器件结构为玻璃/FTO/SnO2/CsFAMA/spiro-OMeTAD/Au。
5:数据分析方法:
通过XRD、SEM、AFM、PL、TRPL、EIS、TPV、SCLC、KPFM和UPS等测试分析NMAI处理的效果。
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Lead bromide
99.999%
Sigma-Aldrich
Used as a precursor in the fabrication of perovskite films.
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Cesium iodide
99.9%
Sigma-Aldrich
Used as a precursor in the fabrication of perovskite films.
-
SnO2 colloid precursor
tin (iv) oxide, 15% in H2O colloidal dispersion
Alfa Aesar
Used as an electron transport layer in perovskite solar cells.
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Lead iodide
99.99%
TCI
Used as a precursor in the fabrication of perovskite films.
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