研究目的
通过吡咯烷(Py)对MAPbI3薄膜进行后处理,研究其对MAPbI3基钙钛矿太阳能电池光伏性能和稳定性的提升作用。
研究成果
用吡咯烷(Py)对MAPbI3薄膜进行后处理,可同时提升钙钛矿太阳能电池的光伏性能与稳定性。在三维MAPbI3表面形成的一维PyPbI3层既作为隧穿接触层减少电荷复合,又作为坚固屏障抵御环境降解。该方法实现了16.65%的最高光电转换效率,并显著延长了储存寿命稳定性。
研究不足
该研究的局限性在于需要精确控制一维PyPbI3层的厚度以优化电荷传输并减少电荷复合。此外,环境稳定性测试是在特定湿度条件下进行的,这可能无法代表所有现实场景。
1:实验设计与方法选择:
本研究通过吡咯烷(Py)后处理预形成的三维甲脒铅碘(3D MAPbI3)薄膜,在MAPbI3表面形成一维吡咯烷铅碘(1D PyPbI3)。
2:样品选择与数据来源:
MAPbI3薄膜采用反溶剂滴加法制备,并用不同浓度的吡咯烷氯苯(CB)溶液处理。
3:实验设备与材料清单:
材料包括甲脒碘(MAI)、碘化铅(PbI2)、吡咯烷、氯苯(CB)和Spiro-OMeTAD;设备包括场发射扫描电子显微镜(JOEL 7001F)、紫外-可见分光光度计(Cary 60)和X射线衍射仪(Rigaku SmartLab)。
4:2)、吡咯烷、氯苯(CB)和Spiro-OMeTAD;设备包括场发射扫描电子显微镜(JOEL 7001F)、紫外-可见分光光度计(Cary 60)和X射线衍射仪(Rigaku SmartLab)。 实验步骤与操作流程:
4. 实验步骤与操作流程:MAPbI3薄膜经Py/CB溶液处理、干燥后,测试其结构、光学及电学性能,并制备器件评估光伏性能。
5:数据分析方法:
采用TOPAS(V5,Bruker)通过Pawley精修拟合XRD图谱,器件性能通过太阳光模拟器测试,阻抗谱分析用于确定电荷复合电阻。
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field emission scanning electron microscope
JOEL 7001F
JOEL
Capture top-planed and cross-sectional images of MAPbI3 film and device.
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UV-visible spectrometer
Cary 60
Agilent
Measure optical absorption spectra of MAPbI3 perovskite films.
Cary 60 UV-Vis Spectrophotometer
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X-ray diffraction
Rigaku SmartLab
Rigaku
Determine crystal structure of the perovskite film deposited on FTO-glass substrate.
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solar simulator
Oriel Sol3A
Newport
Evaluate device performance under simulated sunlight.
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Measure incident photon-to-current conversion efficiency (IPCE) under AC mode.
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