研究目的
研究钙钛矿太阳能电池在黑暗中储存后功率转换效率的自发提升现象。
研究成果
钙钛矿太阳能电池中光电转换效率的自发提升是一种普遍现象,并不局限于特定的组分或结构。这主要归因于陷阱辅助非辐射复合的减少,可能源于应变弛豫。这种提升对于开发高效钙钛矿太阳能电池至关重要。
研究不足
该研究仅限于多阳离子卤化物钙钛矿太阳能电池,并未探索所有可能的钙钛矿成分或器件结构。自发增强背后的确切机制尚未完全明了。
1:实验设计与方法选择:
本研究探究了不同钙钛矿成分与器件结构下PSCs的PCE自发增强现象。采用时间分辨光致发光、热刺激电流技术和X射线衍射分析。
2:样本选择与数据来源:
制备多种成分与结构的PSCs并避光保存,通过多日数据采集观察PCE等参数的变化。
3:实验设备与材料清单:
太阳光模拟器(Newport Oriel Sol3A)、源表(Keithley 2400)、扫描电子显微镜(Zeiss LEO1530)、原子力显微镜(Bruker Dimension Icon)、X射线衍射系统(Bruker D2Phaser)、时间分辨PL光谱装置。
4:0)、扫描电子显微镜(Zeiss LEO1530)、原子力显微镜(Bruker Dimension Icon)、X射线衍射系统(Bruker D2Phaser)、时间分辨PL光谱装置。 实验流程与操作步骤:
4. 实验流程与操作步骤:制备PSCs并避光保存,间隔进行J-V特性测试、PL光谱分析、TSC测量及XRD分析。
5:数据分析方法:
通过光强依赖的开路电压测量计算理想因子;分析PL光谱的发射峰变化;解析TSC数据中的陷阱态;通过XRD数据评估晶格应变。
独家科研数据包,助您复现前沿成果,加速创新突破
获取完整内容-
Sourcemeter
Keithley 2400
Keithley
Measuring the current-density – voltage (J–V) characteristics of the PSCs.
-
Scanning electron microscope
Zeiss LEO1530
Zeiss
Obtaining high-resolution field emission cross-sectional scanning electron microscopy (SEM) images of perovskite thin films.
-
AFM
Bruker Dimension Icon
Bruker
Atomic force microscopy analyses on perovskite thin films.
-
X-ray diffraction system
Bruker D2Phaser
Bruker
Determining the crystallite structure of perovskite thin films.
-
Time-resolved PL spectroscopy setup
Hamamatsu Universal Streak Camera C10910
Hamamatsu
Recording the PL kinetics of perovskite thin films.
-
Solar simulator
Newport Oriel Sol3A
Newport
Providing an air-mass 1.5 global (AM1.5G) spectra for measuring the current-density – voltage (J–V) characteristics of the PSCs.
-
登录查看剩余4件设备及参数对照表
查看全部