研究目的
研究不同浓度的混合甲脒甲基铵卤化物(FAxMA1-xBrxClyI1-x-y)前驱体溶液在低温工艺下对钙钛矿薄膜质量和光物理性质的影响。
研究成果
通过优化钙钛矿组分可提升薄膜质量与光物理性能。采用60:6:6的前驱体溶液浓度配比取得了最佳效果,从而提高了器件效率。本研究为柔性钙钛矿太阳能电池及其他柔性光敏器件中混合工艺的探索奠定了基础。
研究不足
蜡烛火焰的不稳定性以及碳膜对电极制备过程中熏蒸时间的不确定性,极大地影响了太阳能电池的性能。器件的整体优化和各层的界面改性尚未完成。
1:实验设计与方法选择:
本研究聚焦于钙钛矿层中A位与X位离子的共混,采用不同浓度的混合甲脒甲基铵卤化物前驱体溶液用于柔性太阳能电池。
2:样本选择与数据来源:
在ITO导电基底上制备了不同浓度前驱体溶液的钙钛矿薄膜。
3:实验设备与材料清单:
包含FTO和ITO基底、低温纳米晶TiO2旋涂液、PC61BM、Spiro-OMeTAD以及用于前驱体溶液的各种化学品。
4:实验流程与操作步骤:
包括清洁导电基底、旋涂各层、制备不同前驱体浓度的钙钛矿薄膜,以及对薄膜和器件进行表征。
5:数据分析方法:
采用SEM分析薄膜形貌,XRD分析晶体结构,UV-vis吸收光谱分析光学特性,PL光谱分析光致发光,J-V曲线分析器件性能。
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FTO substrate
thickness of 2.2 mm, surface resistance of 15 Ω/sq, transmittance of more than 85%
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Conductive substrate for solar cells
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Low temperature nanocrystalline TiO2 spin coating solution
LT-TiO2
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Electron transport layer in solar cells
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PC61BM
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Electron transport material
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Spiro-OMeTAD
Xi’an Polymer Light Technology Corp.
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