研究目的
研究MAPbI3-xClx标准钙钛矿太阳能电池中效率与器件特性的相关性,重点关注电子传输层(SnO2)的退火温度以及不同材料作为空穴传输层的影响。
研究成果
研究发现,SnO?在220°C下的退火温度对器件性能最为理想,能实现高效的载流子传输并减少界面缺陷。采用PTAA作为空穴传输层(HTL)可提升器件效率,使光电转换效率(PCE)达到13.3%。该研究表明,同时优化电子传输层(ETL)和空穴传输层对提高钙钛矿太阳能电池性能至关重要。
研究不足
该研究聚焦于特定的退火温度和空穴传输层材料,可能未涵盖所有可能影响器件性能的变量变化。器件中观察到的迟滞现象表明界面特性与离子累积方面存在潜在问题。
1:实验设计与方法选择:
采用一步沉积法制备了具有平面NIP结构(ITO/SnO2/MAPbI3-xClx/HTL/Au)的器件,研究了电子传输层(SnO2)的退火温度及不同空穴传输层材料的影响。
2:样品选择与数据来源:
使用ITO镀膜玻璃基底,钙钛矿薄膜由溶解于N,N-二甲基甲酰胺(DMF)中的碘化甲铵和氯化铅(II)制备而成。
3:实验设备与材料清单:
ITO镀膜玻璃基底、SnO2纳米颗粒胶体悬浮液、碘化甲铵、氯化铅(II)、N,N-二甲基甲酰胺(DMF)、P3HT、PTAA、金(Au)。
4:实验步骤与操作流程:
ITO基底清洗、SnO2旋涂、钙钛矿溶液配制与旋涂、退火处理、空穴传输层旋涂、金层蒸镀。
5:数据分析方法:
X射线衍射(XRD)、紫外-可见吸收光谱、光致发光光谱、电流密度-电压(J-V)测试。
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Keithley 2402 measure unit
Keithley 2402
Keithley
Used to measure current density–voltage (J–V) curves of solar cells
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UV-2600 spectrophotometer
Hitachi UV-2600
Hitachi
Used to measure UV–Vis spectra
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ITO-coated glass substrates
Visiontek
Used as the substrate for the solar cells
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SnO2 nanoparticle colloidal suspension
Used as the electron transport layer (ETL)
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X-ray diffractometer
AerisPANalytical
Used to measure perovskite films crystallinity
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Fluorescence spectrometer
4500-fluorescence spectrometer
Used to obtain steady-state photoluminescence spectra
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Oriel 9403A-SR1
Oriel 9403A-SR1
Oriel
Used for AM1.5 G illumination at 1000 W m–2
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