研究目的
研究原子层沉积法制备的AZO保护层在基于铜纳米线底部电极的柔性钙钛矿太阳能电池中的应用,以提高其热/化学稳定性以及电子传输层与铜纳米线之间的能带匹配。
研究成果
ALD法制备的AZO?;げ阆灾嵘巳嵝愿祁芽筇裟艿绯刂型擅紫叩缂娜?化学稳定性及能带匹配,从而提高了光电转换效率和机械稳定性?;趃-AZO的复合电极展现出优异的性能和耐久性,有望成为低成本柔性钙钛矿太阳能电池的理想候选材料。
研究不足
该研究聚焦于利用带有AZO?;げ愕耐擅紫叩缂刺嵘祁芽筇裟艿绯氐男阅?,但除机械弯曲外,并未深入探究其在各种环境条件下的长期稳定性。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用原子层沉积(ALD)技术制备不同铝掺杂浓度的保护层,以构建基于AZO/铜纳米线(CuNW)的复合电极。
2:样本选择与数据来源:
首先在PES基底上合成并涂覆铜纳米线,随后沉积AZO层。
3:实验设备与材料清单:
使用ALD系统、扫描电子显微镜(SEM)、紫外-可见分光光度计、X射线光电子能谱(XPS)、紫外光电子能谱(UPS)、光致发光光谱(PL)、时间分辨光致发光(TRPL)、瞬态光电流/光电压(IMPS/IMVS)及阻抗谱(IS)等仪器。
4:实验流程与操作步骤:
包括AZO层沉积、钙钛矿太阳能电池(PSC)制备及其光学、结构与电学性能表征。
5:数据分析方法:
通过多种光谱与电学测量技术分析数据,评估PSC的性能与稳定性。
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-
Field-Emission SEM
JSM-7800F
JEOL Ltd.
Surface and cross-sectional structure analysis
-
UV?visible spectrophotometer
V-670
Jasco
Optical transmittance and reflectance measurements
-
XPS
K-alpha
Thermo Fisher Scientific Inc.
Elemental depth profiling
-
UPS
AXIS NOVA
Kratos
Energy level determination
-
TRPL
MicroTime-200
Picoquant
Time-resolved photoluminescence measurements
-
Atomic Layer Deposition System
NCD Inc.
Deposition of AZO protective layers on CuNWs
-
PL
MAPLE-II
Dongwoo Optron
Steady-state photoluminescence measurements
-
IMPS/IMVS
Zennium
Zahner
Intensity-modulated photocurrent/photovoltage spectroscopy
-
IS
1287A
Solartron
Impedance spectroscopy
-
登录查看剩余7件设备及参数对照表
查看全部