研究目的
通过引入共轭聚合物-量子点体异质结连接层提升钙钛矿量子点太阳能电池效率的研究。
研究成果
引入共轭聚合物-量子点BHJ混合界面层通过优化薄膜形貌、增强电荷转移和减少复合,显著提高了PQD太阳能电池的效率。选择具有适当HOMO能级的共轭聚合物对性能提升至关重要。该策略为提高PQD太阳能电池的效率和稳定性提供了一种通用方法。
研究不足
该研究聚焦于CsPbI3和FAPbI3量子点及选定共轭聚合物,可能限制了其结论对其他量子点体系或聚合物的普适性。量子点太阳能电池在实际工况下的稳定性仍需进一步研究。
1:实验设计与方法选择:
本研究通过制备聚合物-量子点体异质结连接层来提升PQD太阳能电池效率。方法包括采用不同HOMO能级的共轭聚合物以优化电荷转移并减少PQD/HTL界面的复合。
2:样本选择与数据来源:
使用CsPbI3和FAPbI3量子点作为光吸收材料,基于HOMO能级选取共轭聚合物(PBDB-T、PTP8、PTB7-Th和PTB7)构建混合层。
3:PTB7-Th和PTB7)构建混合层。 实验设备与材料清单:
3. 实验设备与材料清单:设备包括Perkin Elmer Lambda 950分光光度计(用于紫外-可见吸收光谱)、FluoroMax-4荧光光谱仪(用于光致发光光谱)、Zeiss Supra 55扫描电镜(SEM图像)及Asylum Research Cypher S原子力显微镜(AFM图像)。
4:实验流程与操作步骤:
工艺包含在TiO2薄膜上旋涂量子点、用MeOAc处理去除表面配体、沉积聚合物/量子点混合层,再依次制备HTL层和电极。
5:数据分析方法:
通过稳态光致发光(PL)和时间分辨光致发光(TRPL)测定载流子动力学,电化学阻抗谱(EIS)分析界面电荷转移与复合过程,并在AM1.5G光照下测试J-V特性曲线。
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Perkin Elmer model Lambda 950 spectrophotometer
Lambda 950
Perkin Elmer
Measuring UV-vis absorption spectra
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Zeiss Supra 55
Supra 55
Zeiss
Obtaining SEM images
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FluoroMax-4 spectrofluorometer
FluoroMax-4
Measuring PL spectra
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Asylum Research Cypher S AFM microscope
Cypher S
Asylum Research
Obtaining AFM images
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