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。优化后的器件实现了10.79%的创纪录效率,并在不同环境条件下展现出卓越的稳定性。
研究不足
该研究聚焦于CsPbBr3钙钛矿太阳能电池,可能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。
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。研究方法包括纳米晶体的水热合成、器件制备及性能评估。
2:样本选择与数据来源:
制备并表征CsPbBr3钙钛矿薄膜和Cu(Cr,M)O2纳米晶体,在受控条件下测量光伏性能。
3:实验设备与材料清单:
包括FTO基底、TiO2层、CsPbBr3钙钛矿、Cu(Cr,M)O2纳米晶体及碳电极。
4:2层、CsPbBr3钙钛矿、Cu(Cr,M)O2纳米晶体及碳电极。 实验步骤与操作流程:
4. 实验步骤与操作流程:制备结构为FTO/c-TiO2/m-TiO2/CsPbBr3/Cu(Cr,M)O2/碳的钙钛矿太阳能电池,并在不同环境条件下进行性能测试。
5:数据分析方法:
分析PCE、Jsc、Voc和FF等性能指标,在湿度、温度和光照条件下进行稳定性测试。
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获取完整内容-
FTO
Substrate for the solar cell
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TiO2
Electron transport layer
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CsPbBr3
Perovskite light absorber
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Cu(Cr,M)O2
Hole-transporting material
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Carbon
Electrode material
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