研究目的
通过采用石墨烯作为电荷收集器的创新??榛芄股杓疲岣咛蓟祁芽筇裟艿绯兀–-PSCs)的功率转换效率(PCE)和稳定性。
研究成果
采用石墨烯作为电荷收集器的??榛疌-PSC配置实现了18.65%的PCE(功率转换效率),这是C-PSCs(钙钛矿太阳能电池)领域已报道的最高值,同时具备优异的稳定性和结构柔性。该设计为先进光伏架构中的??榛チ倭诵峦揪?。
研究不足
该研究聚焦于模块化设计及石墨烯在钙钛矿太阳能电池(C-PSCs)中的作用,但未深入探究其他可能提供相似或更优性能的潜在材料或结构配置。
1:实验设计与方法选择:
该研究引入了一种模块化PSC设计,采用碳背电极,通过在压力下覆盖另一片碳涂覆的FTO玻璃,降低了其面电阻和厚度。
2:样本选择与数据来源:
选取了三种商用碳源(炭黑、石墨片和石墨烯)进行对比。
3:实验设备与材料清单:
碳涂覆FTO玻璃、SnO?电子传输层(ETL)、混合阳离子钙钛矿层、spiro-OMeTAD空穴传输层(HTL)以及碳层。
4:实验步骤与操作流程:
半电池A通过低温下依次沉积各层制备而成,而集电器B通过在FTO/玻璃基底上沉积碳层获得。模块化C-PSCs通过在压力下堆叠集电器B和半电池A实现。
5:数据分析方法:
通过功率转换效率(PCE)、湿热稳定性测试以及结构柔性测试评估性能。
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获取完整内容-
FTO glass
Used as a substrate for the charge collector B and semi-cell A in the modular C-PSCs.
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SnO2 electron transfer layer (ETL)
Acts as an electron transfer layer in the semi-cell A.
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spiro-OMeTAD HTL
Serves as a hole transporting layer in the semi-cell A.
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graphene
Used as the charge collector in the modular C-PSCs, showing the best overall performance.
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