研究目的
研究侧链工程对钙钛矿太阳能电池中无掺杂空穴传输材料性能的影响。
研究成果
研究表明,缩短BTTI空穴传输材料的烷基侧链可提升钙钛矿太阳能电池中的空穴迁移率、成膜性能及器件效率。其中侧链最短的BTTI-C6实现了19.69%的最高效率,并展现出优于掺杂Spiro-OMeTAD的稳定性。该工作凸显了侧链工程在开发高效稳定无掺杂空穴传输材料方面的潜力。
研究不足
该研究仅限于三种特定烷基链长(C6、C8、C12),由于溶解性问题未探究更短链长。研究聚焦于常规平面钙钛矿太阳能电池,可能不直接适用于其他器件结构。
1:实验设计与方法选择:
本研究合成了三种具有不同烷基链长度的MPA-BTTI衍生物(BTTI-C6、BTTI-C8、BTTI-C12),以探究侧链长度对薄膜形貌及器件性能的影响。
2:BTTI-CBTTI-C12),以探究侧链长度对薄膜形貌及器件性能的影响。 样品选择与数据来源:
2. 样品选择与数据来源:通过紫外-可见吸收光谱、循环伏安法、空间电荷限制电流(SCLC)测试和原子力显微镜(AFM)对样品进行表征。
3:实验设备与材料清单:
设备包括岛津UV-3600紫外-可见-近红外分光光度计、CHI760E电化学工作站及TESCAN MIRA3扫描电子显微镜;材料包括SnO?、CsFAMA钙钛矿及多种溶剂。
4:实验流程与操作步骤:
先合成并表征空穴传输材料(HTMs),再用于制备钙钛矿太阳能电池,最后测试其性能与稳定性。
5:数据分析方法:
采用统计技术与软件工具分析侧链长度对器件性能的影响。
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