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作者:佚名      发布时间:2021-05-27      浏览量:0
在空气中采用两步连续沉积法将适当质量比的聚合物共混物加入PbI2前驱体溶液中制备钙钛矿薄膜。近年来,三维钙钛矿太阳能电池的效率已经突破24%,然而钙钛矿太阳能电池的稳定性问题严重制约了其实际应用。二维钙钛矿以其较高的化学稳定性为钙钛矿太阳能

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在空气中采用两步连续沉积法将适当质量比的聚合物共混物加入PbI2前驱体溶液中制备钙钛矿薄膜。近年来,三维钙钛矿太阳能电池的效率已经突破24%,然而钙钛矿太阳能电池的稳定性问题严重制约了其实际应用。二维钙钛矿以其较高的化学稳定性为钙钛矿太阳能电池的发展提供了机遇。钙钛矿太阳能电池具有高效率、低成本的优点,其光电转换效率已超过25%,展现良好的应用前景。钙钛矿太阳能电池主要由电子传输层、钙钛矿吸光层和空穴传输层构成。其中,空穴传输层对电池器件的光电效率和稳定性具有重要影响。锡基钙钛矿太阳能电池(TP
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SCs)作为无铅PSCs的最有希望的候选者之一,在未来具有巨大的工业化潜力。然而,TPSCs通常需要在极低的氧浓度条件下制备以防止Sn2+向Sn4+氧化的发生,这使其与工业化大面积制备的要求不相符。有机/无机杂化钙钛矿材料自2009年首次被尝试应用于光伏发电领域后,因其光电转换性能优异、成本低廉、商业价值巨大而备受关注,展现出良好的应用前景。其中,无空穴传输材料型可印刷介观钙钛矿太阳能电池在在器件大面积化、成本和稳定性方面有优势。氧化镍(NiOx)作为一种新型的钙钛矿太阳能电池的空穴传输层,其禁
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带宽度为3.6-4.0eV提供了高的光学透过率,较深的价带能级(5.2-5.4eV)可以高度匹配钙钛矿的价带能级(5.4eV)保证了空穴载流子的有效传输和高的导带能级有效阻挡电子的反向传输,同时NiOx优异的化学稳定性使它适合作为倒置平面钙钛矿太阳能电池的空穴传输层材料(图a).尽管热力学稳定性极其优秀的CsPbIBr2钙钛矿太阳能电池的转换效率(PCE)已经突破了10%,但是界面以及非辐射复合严重制约了器件开路电压的提升。在这个工作中,我们利用了一层超薄的宽禁带半导体材料MgO作为界面修饰层插
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入SnO2电子传输层与钙钛矿薄膜之间来抑制界面复合并提高开路电压。经过十余年的快速发展,有机无机杂化钙钛矿太阳能电池的效率已经达到25.2%,可与商业化的晶硅电池相媲美.然而,其稳定性问题仍然是其能否实现商业化的一大挑战.对电极作为氧化还原电对再生催化剂和外部电路的电子收集器,在染料敏化太阳能电池(DSSC)中起到了非常关键的作用[1]。铂金属因其自身优异的导电性和电催化活性,成为制作DSSC对电极最广泛的材料之一,但其价格昂贵且存在被电解液腐蚀的问题[2]。在有机太阳能电池中,器件的载流子迁移