研究目的
利用原位制备的钙钛矿量子点作为发光下转换材料以提高硅太阳能电池的效率。
研究成果
原位制备的PQDCFs作为LDS层展现出优异的光学性能,使商用硅太阳能电池的PCE绝对值提升了约1%。理论模拟结果与实验数据相符,表明其在光伏器件优化领域具有广阔的应用前景。
研究不足
该研究专注于提升紫外-蓝光波段响应,但未探讨LDS层在长期暴露于环境因素下可能发生的性能退化问题。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用原位制备的CH3NH3PbBr3量子点/聚丙烯腈(PAN)复合薄膜作为LDS层,以增强硅太阳能电池的紫外-蓝光波段响应。
2:样品选择与数据来源:
使用商用硅太阳能电池,通过旋涂法制备LDS层。
3:实验设备与材料清单:
UV-6100紫外-可见分光光度计、F-380荧光光谱仪、带积分球荧光光谱仪(C9920-02,滨松光子学)、荧光寿命测量系统(C11367-11,滨松光子学)、Ambios XP-200表面轮廓仪、椭偏仪(M-2000D)、JEOL-JEM 2100F透射电子显微镜、布鲁克D8 FOCUS X射线衍射仪、赛默飞世尔科技Nicolet 8700光谱仪、PHI QUANTERA-II SXM X射线光电子能谱仪。
4:实验步骤与操作流程:
将前驱体溶液旋涂于石英基底和光伏器件表面,形成透明层。通过调节旋涂转速控制PQDCFs的厚度。
5:数据分析方法:
紫外-可见透射光谱、光致发光光谱、绝对光致发光量子产率、时间分辨光致发光测量、厚度与折射率测量、透射电镜分析、X射线衍射测量、傅里叶变换红外光谱测量、X射线光电子能谱测量。
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fluorescence spectrometer with an integrating sphere
C9920-02
Hamamatsu Photonics
Determining the absolute PLQYs of PQDCFs
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fluorescence lifetime measurement system
C11367-11
Hamamatsu Photonics
Time-resolved PL measurements
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transmission electron microscope
JEOL-JEM 2100F
JEOL
Analyzing ultrathin section samples
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X-ray diffractometer
Bruker D8 FOCUS
Bruker
XRD measurements
-
spectrometer
Thermo Fisher Scientific Nicolet 8700
Thermo Fisher Scientific
FTIR measurements
-
UV-6100 UV-vis spectrophotometer
UV-6100
Shanghai Mapada Instruments Co., Ltd.
Measuring UV-vis transmittance spectra of the PQDCFs
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F-380 fluorescence spectrometer
F-380
Tianjin Gangdong Sci. & Tech. Development Co., Ltd.
Recording PL spectra
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surface profiler
Ambios XP-200
Measuring the thickness of PQDCFs
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ellipsometer
M-2000D
Measuring the refractive index of PQDCFs
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X-ray photoelectron spectrometer
PHI QUANTERA-II SXM
PHI
XPS measurements
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