研究目的
通过比较平面结构和介孔结构钙钛矿薄膜的特性及器件性能,揭示介孔TiO2骨架在CH3NH3PbI3钙钛矿太阳能电池(PSCs)中的作用。
研究成果
介孔TiO2层在钙钛矿太阳能电池中具有多重优势,包括增大钙钛矿晶粒尺寸、增强光捕获能力、实现高效的界面电荷提取以及有效抑制电荷复合。这些优势使得器件性能得到提升,表现为更高的光电转换效率和更低的迟滞效应。
研究不足
该研究聚焦于CH3NH3PbI3钙钛矿太阳能电池,其发现可能无法直接适用于其他钙钛矿材料或器件结构。研究同时强调需进一步理解钙钛矿材料的晶粒生长动力学过程。
1:实验设计与方法选择:
本研究涉及平面和介孔钙钛矿太阳能电池(PSCs)的制备,并对其结构、微观、光学和电学特性进行了详细表征。
2:样品选择与数据来源:
样品以掺氟氧化锡玻璃(FTO)为基底,采用一步法制备钙钛矿薄膜。
3:实验设备与材料清单:
包括FTO、二氧化钛浆料(Dyesol 18NR-T)、钙钛矿前驱体溶液,以及XRD、SEM、紫外-可见-近红外分光光度计、PL光谱和FLIM系统等表征工具。
4:实验步骤与操作流程:
制备过程包括旋涂二氧化钛层、沉积钙钛矿薄膜,以及空穴传输层和银电极的施加。
5:数据分析方法:
采用多种技术分析数据,以评估PSCs的性能和特性。
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X-ray diffractometer
X’Pert PRO MPD
Panalytical B. V.
Used for structural characterization of the perovskite films.
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Field emission scanning electron microscope
JSM-6700F
JEOL
Used for microscopic characterization of the films.
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UV-vis-NIR spectrophotometer
CARY 5000
Agilent
Used for optical absorption measurements.
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TiO2 paste
Dyesol 18NR-T
Dyesol
Used as the mesoporous electron transporting layer in perovskite solar cells.
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FTO glass
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Photoluminescence spectrometer
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Fluorescence-lifetime imaging microscopy system
PZ-FLIM-110
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USA
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