研究目的
通过氧等离子体处理去除有机添加剂并改善电荷传输,开发用于柔性钙钛矿太阳能电池(PSCs)的二氧化钛(TiO2)电子传输层(ETL)低温制备工艺。
研究成果
氧等离子体处理成功去除了低温溶液法制备的TiO?层中的有机添加剂,提高了钙钛矿层的润湿性和渗透性。该处理还能钝化TiO?中的氧空位,增强电荷传输与提取,从而提升光伏性能并降低PSCs的迟滞效应。该方法可在低温下制备出高性能介孔结构PSCs,其性能与高温工艺制备的器件相当。
研究不足
该研究聚焦于钙钛矿太阳能电池(PSCs)中二氧化钛(TiO2)层的低温制备工艺,但未深入探讨氧等离子体处理技术在大规模生产中的可扩展性。此外,也未研究柔性钙钛矿太阳能电池在超过1000次反复弯曲循环下的机械稳定性。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用溶液法制备c-TiO2和m-TiO2层,随后通过氧等离子体处理去除有机添加剂。
2:样品选择与数据来源:
使用FTO基底,基于J-V曲线、PL光谱和TRPL衰减评估PSCs性能。
3:实验设备与材料清单:
包括用于TiO2层沉积的旋涂法、氧等离子体处理及用于形貌表征的SEM。
4:实验步骤与操作流程:
依次沉积c-TiO2和m-TiO2层、氧等离子体处理、钙钛矿层沉积及空穴传输层应用。
5:2层、氧等离子体处理、钙钛矿层沉积及空穴传输层应用。 数据分析方法:
5. 数据分析方法:在AM 1.5G光照下测量光伏特性,分析PL和TRPL光谱以理解电荷转移特性。
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获取完整内容-
SEM
SU8220
Hitachi
Used for surface morphology characterization.
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PL and TRPL
MicroTime-200
Picoquant
Used to study charge transfer properties at the interface of TiO2 and MAPbI3.
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FTO substrate
Used as a transparent conductive substrate for the perovskite solar cells.
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TiO2 nanoparticle paste
Used to fabricate the mesoporous TiO2 layer.
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Oxygen plasma
Used to remove organic additives from the TiO2 layer and improve wettability.
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XRD
D8-Discover
Bruker AXS
Used for crystal phase analysis of TiO2 and MAPbI3 layers.
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FT-IR
PerkinElmer
Used for compositional analysis of TiO2 layers.
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XPS
Quantera SXM
ULVAC-PHI
Used for surface chemical analysis of TiO2 layers.
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