研究目的
研究醋酸铵(AA)添加剂对PbS量子点(QDs)相转移配体交换(PTLE)过程的影响,以实现高效红外光伏器件。
研究成果
研究表明,AA添加剂对PbS量子点(CQDs)的PTLE过程具有显著影响,最佳浓度(约50 mM)可改善载流子传输并减少陷阱辅助复合,使光电转换效率(PCE)达到约10%。但过量AA会导致表面钝化不足和陷阱问题,这凸显了平衡配体交换、相转移及表面钝化过程对实现最优量子点太阳能电池(CQDSC)性能的重要性。
研究不足
该研究聚焦于AA浓度对PTLE和CQDSC性能的影响,但未探究温度、溶剂类型及其他添加剂等其他因素。也未研究空气储存之外的操作条件下的长期稳定性。
1:实验设计与方法选择:
在常温条件下,通过将PbS CQDs的辛烷溶液与含卤化铅配合物及不同浓度抗坏血酸(AA)的DMF溶液混合,执行CQDs的PTLE过程。
2:样本选择与数据来源:
采用热注入法合成了油酸(OA)包覆的PbS CQDs。
3:实验设备与材料清单:
碘化铅(PbI2)、溴化铅(PbBr2)、醋酸铵(AA)、DMF、辛烷、甲苯、丁胺。
4:2)、溴化铅(PbBr2)、醋酸铵(AA)、DMF、辛烷、甲苯、丁胺。 实验步骤与操作流程:
4. 实验步骤与操作流程:CQD溶液经辛烷洗涤、甲苯沉淀后,重新分散于丁胺中进行成膜沉积。
5:数据分析方法:
分析了吸收光谱、稳态光致发光(PL)光谱、PL衰减数据、电流密度-电压曲线、外量子效率(EQE)数据、扫描电镜(SEM)图像、傅里叶变换红外光谱(FTIR)、X射线光电子能谱(XPS)测量结果、瞬态光电压(TPV)测量及电荷提取特性。
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