研究目的
研究聚合物掺杂对钙钛矿太阳能电池中小分子空穴传输层(HTLs)的影响以提高其性能。
研究成果
聚合物掺杂策略通过提升NPB空穴传输层薄膜质量,显著改善了钙钛矿太阳能电池的性能,使光电转换效率(PCE)提高了32%。该方法为开发高效稳定的钙钛矿光伏小分子空穴传输层提供了可行途径。
研究不足
该研究的局限性在于PTAA在NPB空穴传输层中的特定掺杂比例,以及仅聚焦于CH3NH3PbI3钙钛矿材料。对于该掺杂策略在工业应用中的长期稳定性和可扩展性尚未进行深入探究。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用聚合物掺杂策略提升NPB小分子空穴传输层(HTL)的薄膜质量,器件制备通过旋涂与热蒸镀技术实现。
2:样本选择与数据来源:
样本包含不同PTAA聚合物掺杂比例的NPB空穴传输层钙钛矿太阳能电池,数据采集于AM 1.5G标准光照条件下的光伏性能测试。
3:5G标准光照条件下的光伏性能测试。 实验设备与材料清单:
3. 实验设备与材料清单:仪器包括原子力显微镜(AFM)、扫描电子显微镜(SEM)、紫外光电子能谱(UPS)及电化学阻抗谱(EIS);材料包含NPB、PTAA、CH3NH3PbI3钙钛矿及PC61BM。
4:实验流程与操作步骤:
依次进行PTAA掺杂NPB空穴传输层的旋涂、钙钛矿层沉积及器件性能/形貌表征。
5:数据分析方法:
通过对比不同掺杂比例下的光伏参数(PCE、Voc、Jsc、FF)与形貌特征(均方根粗糙度、晶粒尺寸)进行数据分析。
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获取完整内容-
NPB
Hole transport material
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PTAA
Polymer dopant for HTL
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CH3NH3PbI3
Perovskite layer
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PC61BM
Electron extraction layer
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Aluminium
Back electrode
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