研究目的
为了理解有机-无机钙钛矿在光伏应用中的降解机制,并研究钙钛矿薄膜在不同层(如致密TiO2层、致密ZnO层、ZnO箔、Si纳米线以及多孔Si)上的降解情况。
研究成果
钙钛矿层中的碘(I)原子与基底之间的相互作用决定了钙钛矿电池的稳定性。硅与碘原子的相互作用最小,表现出最高的稳定性,而钙钛矿薄膜在二氧化钛薄膜上几乎会立即降解。这一新认知为如何开发适合商业应用的长期稳定钙钛矿太阳能电池提供了重要指导。
研究不足
该研究聚焦于钙钛矿薄膜与基底材料之间的相互作用,但有机-无机钙钛矿降解的确切机制在某些方面仍不明确。研究同时强调,需进一步开展研究以开发具有长期稳定性、适用于商业应用的钙钛矿太阳能电池。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用滴涂法将MAPI3沉积于不同基底(FTO/TiO2、Si纳米线、FTO/ZnO、锌箔)上,并通过X射线粉末衍射(XRD)监测各层CH3NH3PbI3在3天内的降解情况。
2:Si纳米线、FTO/ZnO、锌箔)上,并通过X射线粉末衍射(XRD)监测各层CH3NH3PbI3在3天内的降解情况。 样本选择与数据来源:
2. 样本选择与数据来源:样本包括致密TiO2层、致密ZnO层、ZnO箔、Si纳米线及多孔硅上的钙钛矿薄膜。
3:2层、致密ZnO层、ZnO箔、Si纳米线及多孔硅上的钙钛矿薄膜。 实验设备与材料清单:
3. 实验设备与材料清单:所用仪器包括日立SU8010扫描电镜、帕纳科Empyrean衍射仪、Cary 6000i分光光度计及NT-MDT Solver P47原子力显微镜。
4:实验流程与操作步骤:
监测钙钛矿层的形成与降解过程,并研究其与水滴直接接触时的薄膜可逆性。
5:数据分析方法:
采用XRD和漫反射光谱(DRS)分析钙钛矿薄膜的降解与可逆性。
独家科研数据包,助您复现前沿成果,加速创新突破
获取完整内容-
Hitachi SU8010
SU8010
Hitachi
Scanning electron microscopy
暂无现货
预约到货通知
-
PANalytical Empyrean
Empyrean
PANalytical
Powder X-ray diffraction
暂无现货
预约到货通知
-
Cary 6000i
6000i
Cary
UV–vis absorbance spectra acquisition
Cary 60 UV-Vis Spectrophotometer
立即获取同款设备 -
NT-MDT Solver P47
Solver P47
NT-MDT
Atomic force microscopy
暂无现货
预约到货通知
-
登录查看剩余2件设备及参数对照表
查看全部