研究目的
研究聚芴共聚物作为倒置钙钛矿太阳能电池中的空穴传输材料,以实现高效的电荷提取并抑制界面复合。
研究成果
研究表明,由于TFB具有高空穴迁移率及与钙钛矿有利的能级匹配特性,其作为反式钙钛矿太阳能电池的空穴传输材料(HTM)表现出优异性能,实现了18.48%的高光电转换效率。该发现表明空穴传输材料的电子特性对钙钛矿太阳能电池的光伏性能至关重要,并可为新型空穴传输材料的设计提供指导。
研究不足
该研究的局限性在于所考察的特定聚芴共聚物和采用的器件结构??昭ù洳牧系男阅芸赡芤蚋祁芽笞榉只蚱骷剐偷牟煌兴浠?。
1:实验设计与方法选择:
本研究考察了三种聚芴共聚物(TFB、PFB和PFO)作为倒置钙钛矿太阳能电池空穴传输材料的应用。实验方法包括制备平面倒置太阳能电池,器件结构为"ITO/空穴传输层/Al2O3/钙钛矿/PCBM/BCP/Ag"。
2:样本选择与数据来源:
样本包含沉积在Al2O3修饰的TFB、PFB和PFO空穴传输层上的钙钛矿薄膜。数据来源于这些薄膜及器件的表征结果。
3:实验设备与材料清单:
材料包括碘化铯、碘化铅、溴化铅、氧化铝纳米颗粒及多种溶剂。设备包含扫描电子显微镜(SEM,FEI ApreoLoVac)、原子力显微镜(AFM,NT-MDT Spectrum Instruments)、X射线衍射仪(XRD,Bruker D8 Advance)和双光束分光光度计(Lambda 950,PerkinElmer)。
4:实验步骤与操作流程:
制备过程包括在ITO基底上旋涂空穴传输层、用Al2O3纳米颗粒修饰表面、沉积钙钛矿层,最后沉积电子传输层和银电极。
5:数据分析方法:
分析内容包括紫外-可见透射光谱、SEM和AFM成像、XRD光谱以及光伏性能测试。
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获取完整内容-
double-beam spectrophotometer
Lambda 950
PerkinElmer
Performing UV-vis absorption measurements
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scanning electron microscope
FEI ApreoLoVac
FEI
Investigating the morphologies of the perovskite films
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X-ray diffractometer
Bruker D8 Advance
Bruker
Obtaining crystalline information of the perovskite films
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atomic force microscope
NT-MDT Spectrum Instruments
NT-MDT
Investigating the surface morphology differences of the HTM films and HTM/perovskite bilayer films
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