研究目的
研究镁掺杂对CuCrO2纳米颗粒的影响及其作为有机和钙钛矿太阳能电池中空穴传输层的性能。
研究成果
在CCO纳米颗粒中进行镁掺杂可提高功函数并减小粒径,从而提升其作为有机太阳能电池(OSCs)和钙钛矿太阳能电池(PSCs)空穴传输层(HTLs)的性能。该研究为镁掺杂CCO空穴传输层在增强各类太阳能电池性能方面的作用提供了新见解。
研究不足
不同二极管在所有参数上的差异都很大,由于其他参数的趋势不同以及样品差异,光电转换效率(PCE)的提升并不明显。镁掺杂对光致发光(PL)强度和寿命的影响难以辨别,这可能是由于表面复合等混杂因素所致。
1:实验设计与方法选择:
采用水热法合成CCO和Mg:CCO纳米颗粒。通过XRD、EDX、TEM、DLS、XPS、SEM、紫外-可见吸收光谱、PESA和KP技术进行表征。
2:样品选择与数据来源:
合成镁掺杂浓度为0 at%、5 at%和10 at%的CCO与Mg:CCO纳米颗粒。
3:实验设备与材料清单:
Rigaku Ultima III衍射仪、Zeiss Supra 40扫描电镜、Delong LVEM5台式电子显微镜、Malvern Zetasizer Nano ZS仪器、PHI 5000 Versa Probe II XPS、Ocean Optics USB 4000紫外-可见光谱仪、J. A. Woollam M-2000DI光谱椭偏仪、RKI Instruments Model AC-2 PESA、KP Technology SKP 5050 KP装置。
4:实验流程与操作步骤:
纳米颗粒合成、悬浮液及薄膜制备、结构/化学/形貌/光学/电学性能表征、太阳能电池制备与测试。
5:数据分析方法:
XRD图谱的Rietveld精修、XPS光谱的高斯-洛伦兹拟合、Tauc图法测定带隙、器件性能参数统计分析。
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Ocean Optics USB 4000 UV-vis spectrometer
USB 4000
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Characterization of optical transmission of the films.
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M-2000DI
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Measurement of film thickness.
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Rigaku Ultima III diffractometer
Ultima III
Rigaku
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Zetasizer Nano ZS
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PHI
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