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【重磅巨献】太阳能电池原理

作者:佚名      发布时间:2021-05-27      浏览量:0
有应用潜力的新型高效率太阳能电池之一.CsPbIBr2钙钛矿太阳能电池因其优异的稳定性在光伏领域内受到广泛关注。目前,电子传输层和钙钛矿层之间的界面缺陷和不匹配的能带结构是限制CsPbIBr2钙钛矿太阳能电池效率进一步提升的主要原因之一。在

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有应用潜力的新型高效率太阳能电池之一.CsPbIBr2钙钛矿太阳能电池因其优异的稳定性在光伏领域内受到广泛关注。目前,电子传输层和钙钛矿层之间的界面缺陷和不匹配的能带结构是限制CsPbIBr2钙钛矿太阳能电池效率进一步提升的主要原因之一。在本工作中,我们分别使用了ZnO和SnO2作为电子传输层,系统地研究了不同电子传输层与CsPbIBr2钙钛矿层之间的界面接触效应,所有的器件均在低于160℃下制备。空穴传输层对钙钛矿太阳能电池(PSCs)的效率和稳定性起着至关重要的作用[1]。最近我们采用了一种
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以铜铟硫(CIS)和Spiro-OMeTAD有机-无机双层材料作为空穴传输层来提高钙钛矿电池的效率和稳定性。为了提高钙钛矿太阳能电池(PSCs)的效率,界面工程在一步反溶剂制备钙钛矿电池中得到广泛的应用。在本文中,我们利用界面桥连来钝化界面,提升载流子的传输效率。利用醇溶小分子2-巯基咪唑插入空穴传输层和钙钛矿层之间并形成交联桥,实现电池内建电场的双重加强。以p-i-n型钙钛矿太阳能电池(Pero-SCs)为研究对象,首次将PSBMA两性离子聚合物材料作为界面修饰层分别引入Pero-SCs的空穴
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传输层和电子传输层中,使其性能和稳定性进一步提升。近年来,以钙钛矿太阳能电池为代表的新型光伏器件受到了科研工作者的广泛关注,其光电转换效率在十年内突破25%,具有极大的商业应用前景[1-2]。发展简易、高效、可控、高重复性的绿色技术制备大面积高质量钙钛矿薄膜,将加速钙钛矿太阳能电池的产业化进程。染料敏化太阳能电池由于其环境友好、制备简单、价格低廉、透明多彩等优势成为了一种具有重要研究前景的光伏器件。其中,贵金属铂作为一种典型的对电极材料,在催化电解质还原方面起着重要作用。但是,贵金属铂的价格昂贵
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、丰度低以及难以低温制备等缺点制约着染料敏化太阳能电池的现代化应用。2015年,首个非富勒烯明星受体分子ITIC被报道出来,大量高性能受体材料被开发出来(如IT-4F、COi8DFIC、Y6等),极大地推动了聚合物太阳能电池(PSCs)性能的提升.Y6受体分子的光学带隙为1.33eV,在可见-近红外区有较强的光谱响应,LUMO能级为-4.10eV,是制备PSCs的理想受体材料.有机p型掺杂层作为阳极修饰层可以降低空穴传输损耗,与阳极形成欧姆接触,有助于提高有机太阳能电池的性能。我们基于双p型掺杂