研究目的
研究水溶液处理的碘化亚铜(CuI)作为平面倒置钙钛矿太阳能电池中的空穴传输材料(HTL),以了解其对器件效率和稳定性的影响。
研究成果
采用溶液法处理的碘化亚铜(CuI)作为空穴传输层制备的钙钛矿太阳能电池,器件效率达到14.1%。研究表明,由CuI引发的钙钛矿体相中的深能级陷阱态比界面复合对器件性能的危害更大。未来改进方向可包括钝化这些缺陷或阻止载流子传输层的元素扩散。
研究不足
该研究揭示了碘化亚铜(CuI)在钙钛矿体相中诱导深陷阱态的有害影响,表明优化器件参数与稳定性面临挑战。碘化亚铜形貌对钙钛矿薄膜质量的影响提示需进一步开展界面工程研究。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用碘化亚铜(CuI)作为空穴传输层(HTL)制备钙钛矿太阳能电池,重点探究CuI形貌对钙钛矿薄膜生长及器件性能的影响。
2:样本选择与数据来源:
通过不同前驱体浓度(0.025、0.05和0.1 M)制备CuI薄膜,并对其上生长的钙钛矿薄膜进行同步表征。
3:05和1 M)制备CuI薄膜,并对其上生长的钙钛矿薄膜进行同步表征。 实验设备与材料清单:
3. 实验设备与材料清单:包括高分辨扫描电子显微镜(日立S-4800)、理学Smart Lab X射线衍射仪(XRD)以及用于电容谱测试的LCR表(安捷伦E4980A)。
4:0)、理学Smart Lab X射线衍射仪(XRD)以及用于电容谱测试的LCR表(安捷伦E4980A)。 实验流程与操作步骤:
4. 实验流程与操作步骤:将CuI薄膜旋涂于ITO基底,随后依次沉积钙钛矿薄膜、退火处理,并组装含PCBM和AZO层的完整器件。
5:数据分析方法:
通过J-V特性曲线、外量子效率(EQE)测试及电容谱分析评估器件性能与光电特性。
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