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文档简介
钙钛矿太阳能电池构造electrons电极传输电子、妨碍空穴钙钛矿层传输空穴、妨碍电子空穴迁移层holes典型钙钛矿电池构造太阳能电池中的钙钛矿具有ABX3构造普通为立方体或八面体。A-有机短链或碱金属阳离子〔如CH3NH3、Cs〕B-铅(Pb)或锡(Sn)等阳离子X-氯、溴、碘等卤素阴原子特点:晶体构造稳定、独特的电池性能、很高的氧化复原、氢解、吸光性、异构性、电催化等
2021年,AkihiroKojima[1]等初次提出将CH3NH3PbI3和CH3NH3PbBr3〔钙钛矿资料〕制备成量子点〔9-10nm〕运用到太阳能电池中〔染料敏化太阳能电池,简称DSSC)。研讨在可见光范围内,该类资料敏化TiO2的太阳能电池性能。最后,获得了3.8%的光电效率。
[1].A.Kojima,K.Teshima,Y.Shirai,T.Miyasaka,organmentalhalideperovskiteasvisible-lightsensitizersforphotovoltaicscells,J.Am.chem.soc.131(2021)6050-6051传输空穴、妨碍电子EnergyEnviron.A-有机短链或碱金属阳离子〔如CH3NH3、Cs〕钙钛矿层制造方法,不易于产业化钙钛矿层三者效率依次为8.就目前来看,虽然太阳能电池的转化效率有了一定的提高,最高效率19.5-diyl)-P3HTAnyiMei,XiongLi,HongweiHan,etal.[9].谢谢为了改善TiO2高温处置睬影响技术的运用广泛度,我国研讨人员采用低温〔<120℃〕的条件下,在刚性和柔性基底〔聚对苯二甲酸乙酯,简称PET〕上制备太阳能电池。Teshima,Y.研讨在可见光范围内,该类资料敏化TiO2的太阳能电池性能。EnergyEnviron.钙钛矿层制造方法
1.液相一步法2.液相两步法3.气相共蒸发堆积法4.气相辅助液相法
2.国内外研讨现状2021年,JinHyuckHeo等将一种固态的空穴导电资料〔holetransportingmaterials,简称HTM)引入到太阳能电池中,使得电池效率到达10%左右[3]。
HTM的运用,处理了电池的不稳定性与难封装的问题,使得电池的商业价值添加。[3]JinHyuck.Heo,SangHyukIm,etal.J.phys.chem.c2021,116,20717-207212021年,Hui-seonKim[4]等人将SPiro-OMeTAD作为空穴导体资料运用到太阳能中。[4]Hui-seonKim.Jin-wookLee,etal.Nanolett.2021,13,2412-24172021年,DongqinBi[5]等人研讨了三种不同的HTM对电池性能的影响。1.SPiro-OMeTAD,2.Poly(3-hexylthiophene-2.5-diyl)-P3HT3.4-(diethylamino)-benzaldehydediphenyldrazone-DEH三者效率依次为8.5%,4.5%和1.6%,SPiro-OMeTAD的电池效率最高。
[5].DongqinBi,LeiYang,etal.J.Phys.Chem.Lett.2021,4,1532-15362021年,J.M.Ball等人将Al2O3取代TiO2作为电子传送介质,研讨Al2O3的厚度变化时电池效率,电池效率最高到达了12.3%[6]。[6].J.M.Ball,M.M.Lee,etal.EnergyEnviron.Sci,2021,6,1739-1743为了改善TiO2高温处置睬影响技术的运用广泛度,我国研讨人员采用低温〔<120℃〕的条件下,在刚性和柔性基底〔聚对苯二甲酸乙酯,简称PET〕上制备太阳能电池。刚性基底上的效率到达11.5%,柔性基底上到达9.2%[8]。[8].JingbiYou,ZiruoHong,etal.Nanoletters,2021,8(2):1674-16802021年7月,HongweiHan等研制的无空穴传输资料可印刷介观太阳能电池,实现了介观太阳能电池低本钱和延续消费工艺的完美结合,获得了12.84%的光电转换效率,且具有高稳定性[9]。
[9].AnyiMei,XiongLi,HongweiHan,etal.science,2021.345:295-297
3.课题研讨方向就目前来看,虽然太阳能电池的转化效率有了一定的提高,最高效率19.4%。但依然存在以下问题:1.效率低2.电子复合严重3.钙钛矿层制造方法,不易于产业化4.实际研讨缺乏
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