研究目的
研究M取代的Cu(Cr,M)O2纳米晶体作为全无机CsPbBr3钙钛矿太阳能电池中高效空穴传输材料以提升效率和稳定性。
研究成果
将M取代的Cu(Cr,M)O2纳米晶体作为空穴传输材料引入,显著提升了全无机CsPbBr3钙钛矿太阳能电池的效率和稳定性。最优器件实现了10.79%的光电转换效率,并在环境应力下展现出卓越的稳定性,凸显了无机纳米晶体在构建高效稳定钙钛矿太阳能电池中的潜力。
研究不足
该研究聚焦于CsPbBr3钙钛矿太阳能电池,可能并不直接适用于其他钙钛矿组分。长期稳定性测试仅限于特定条件(80%湿度、80°C、光照)。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用M取代的Cu(Cr,M)O2纳米晶体作为CsPbBr3钙钛矿太阳能电池的空穴传输材料。方法包括纳米晶体的水热合成及采用FTO/c-TiO2/m-TiO2/CsPbBr3/Cu(Cr,M)O2/碳结构的器件制备。
2:样本选择与数据来源:
样本包括原始和M取代的CuCrO2纳米晶体,通过XRD、TEM、XPS及光伏性能测试进行表征。
3:实验设备与材料清单:
设备包括用于结构分析的XRD、用于形貌分析的TEM、用于化学状态分析的XPS以及用于光伏性能测试的J-V测量系统。
4:实验步骤与操作流程:
过程包括纳米晶体合成、钙钛矿太阳能电池制备及不同条件下的性能测试。
5:数据分析方法:
数据分析包括J-V曲线拟合、PCE计算及环境应力下的稳定性分析。
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获取完整内容-
FTO
Fluorine-doped tin oxide used as a transparent conducting oxide layer in the solar cell structure.
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c-TiO2
Compact titanium dioxide layer serving as an electron transport layer.
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m-TiO2
Mesoporous titanium dioxide layer enhancing electron transport.
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CsPbBr3
All-inorganic perovskite material acting as the light absorber.
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Cu(Cr,M)O2
M-substituted delafossite material used as a hole-transporting layer.
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carbon
Carbon electrode used for hole collection.
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