研究目的
为解决倒置钙钛矿太阳能电池(PSCs)中钙钛矿吸光层与传统空穴传输层(HTL)之间的能级失配问题——该问题导致其开路电压(Voc)低于常规PSCs——通过低温退火原位构建基于PEDOT:PSS/PEDOT:PSS-VOx的梯度异质结(GHJ)。
研究成果
基于PEDOT:PSS/PEDOT:PSS-VOx的原位形成梯度异质结(GHJ)显著提升了倒置钙钛矿太阳能电池(PSCs)的性能与稳定性,其开路电压达1.02 V,光电转换效率达18.0%。该GHJ PSCs展现出优异的长期稳定性,在空气中经全光谱光照175小时后仍保持初始效率的70%以上。
研究不足
该研究聚焦于基于GHJ的钙钛矿太阳能电池的构建与性能,但未深入探讨其制备工艺在大规模工业化应用中的可扩展性或成本效益。
1:实验设计与方法选择:
通过将三异丙氧基氧化钒(C9H21O4V)掺杂到PEDOT:PSS溶液中,经旋涂后进行低温热处理,在原位构建梯度异质结(GHJ)。
2:样品选择与数据来源:
将PEDOT:PSS旋涂到ITO基底上并进行退火处理,随后在PEDOT:PSS薄膜表面沉积掺杂C9H21O4V的PEDOT:PSS溶液并进行热退火。
3:实验设备与材料清单:
ITO基底、PEDOT:PSS、三异丙氧基氧化钒(C9H21O4V)、异丙醇、MAPbI3、PCBM、C60、LiF、Al。
4:PCBM、CLiF、Al。 实验步骤与操作流程:
4. 实验步骤与操作流程:将PEDOT:PSS旋涂到ITO基底上,退火处理,旋涂PEDOT:PSS-VOx溶液,热退火处理,依次沉积MAPbI3、PCBM、C60、LiF和Al层。
5:PCBM、CLiF和Al层。 数据分析方法:
5. 数据分析方法:XPS、AFM、紫外吸收光谱、XRD、SEM、J-V特性曲线、EQE、PL、TRPL、光强依赖的J-V测量。
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-
PEDOT:PSS
Hole transport layer in inverted perovskite solar cells
-
triisopropoxyvanadium oxide
C9H21O4V
Organic VOx precursor for constructing gradient heterojunction
-
MAPbI3
Light absorption layer in perovskite solar cells
-
PCBM
Electron transport material in perovskite solar cells
-
C60
Electron transport material in perovskite solar cells
-
LiF
Electron-injecting material in perovskite solar cells
-
Al
Electrode material in perovskite solar cells
-
登录查看剩余5件设备及参数对照表
查看全部