研究目的
通过采用AACVD技术制备的NiO薄膜,研究p型敏化太阳能电池的效率和光电流密度,以克服开发p-n串联电池的局限性。
研究成果
该研究成功将气溶胶辅助化学气相沉积(AACVD)法制备的NiO引入p型太阳能电池领域,在液态钙钛矿敏化太阳能电池中实现了最高短路电流密度(JSC)和令人瞩目的光电转换效率(PCE)。这一进展为解决p型侧产生与n型侧匹配的JSC问题迈出了重要一步,有助于液态串联太阳能电池的开发。
研究不足
钙钛矿敏化剂在光照下运行10分钟内会迅速溶于电解质,从而影响器件稳定性。
1:实验设计与方法选择:
采用AACVD法一步沉积NiO电极。
2:样品选择与数据来源:
使用SnO2:F衬底进行NiO沉积。
3:实验设备与材料清单:
包含Ni(acac)2、DMAE等用于制备NiO前驱体溶液的化学品。
4:DMAE等用于制备NiO前驱体溶液的化学品。 实验步骤与操作流程:
4. 实验步骤与操作流程:在衬底上沉积NiO,通过改变沉积时间优化厚度,并以CH3NH3PbI3进行敏化。
5:数据分析方法:
进行了紫外-可见吸收光谱、电流密度-电压(J-V)测量及IPCE测量。
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获取完整内容-
Ni(acac)2
95%
Aldrich
Precursor for NiO deposition
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DMAE
≥ 98.0%
Fluka
Enhancing the solubility and volatility of Ni complex
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Bruker D8 X-ray diffractometer
Bruker
Evaluating the phase formation and crystallinity of NiO electrodes
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Leo 1530 VP field emission gun scanning electron microscope
Joel
Studying the surface morphology and thickness of the films
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Perkin-Elmer Lambda 35 UV-Vis spectrometer
Perkin-Elmer
Conducting spectroscopic measurements
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