研究目的
研究通过控制传输层厚度优化FAxCs(1?x)Pb(IyBr(1?y))3钙钛矿太阳能电池的性能。
研究成果
该研究成功展示了一种改进的钙钛矿太阳能电池制造工艺,实现了高达19%的效率。采用FA0.8Cs0.2Pb(I0.86Br0.14)3作为钙钛矿材料并控制层厚度有助于提升性能。未来工作将聚焦于突破21%的效率大关。
研究不足
该研究承认需要进一步改善制造工艺环境以超越当前技术的效率。EQE测量中缺乏抗反射涂层、钝化层和添加剂表明未来存在优化空间。
1:实验设计与方法选择:
本研究聚焦于制备并表征具有可控层厚度和化学成分的钙钛矿太阳能电池。
2:样品选择与数据来源:
样品采用FTO镀膜玻璃基底、SnO?作为电子传输层、混合卤化物钙钛矿层、Spiro-OMeTAD作为空穴传输层以及银作为背接触电极制备而成。
3:实验设备与材料清单:
设备包括太阳能模拟器、XPS、PL光谱仪、AFM、SEM和旋涂仪;材料包括FTO玻璃、SnO?、FA?.?Cs?.?Pb(I?.??Br?.??)?、Spiro-OMeTAD和银。
4:实验步骤与操作流程:
制备过程包括基底清洗、旋涂沉积SnO?、采用两步旋涂法沉积钙钛矿层,最后沉积Spiro-OMeTAD和银电极。
5:数据分析方法:
通过J-V曲线、EQE测量、PL光谱、XPS、AFM和SEM评估性能。
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FTO coated glass
~7 ?/sq.
Sigma-Aldrich
Transparent conducting oxide substrate
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SnO2
Electron transport layer
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Spiro-OMeTAD
Sigma Aldrich
Hole transport layer
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Silver
Reflective back contact
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