研究目的
研究1-乙基吡啶氯化物(EPC)作为一种多功能小分子有机离子化合物在钙钛矿太阳能电池表面钝化中的应用效果,以提高功率转换效率和稳定性。
研究成果
多功能小分子有机离子化合物EPC能有效钝化钙钛矿薄膜表面和晶界缺陷,使光电转换效率从19.52%提升至21.19%,并降低迟滞效应、增强湿度稳定性。该研究为提升钙钛矿太阳能电池性能提供了有效途径。
研究不足
该研究聚焦于EPC对钙钛矿太阳能电池的钝化效应,但未探究其在工作条件下的长期稳定性,也未评估该钝化方法在大面积器件中的可扩展性。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用旋涂法制备混合(FAPbI3)0.95(MAPbBr3)0.05钙钛矿薄膜,随后用不同浓度的异丙醇(EPC/IPA)溶液进行表面钝化处理。
2:95(MAPbBr3)05钙钛矿薄膜,随后用不同浓度的异丙醇(EPC/IPA)溶液进行表面钝化处理。 样品选择与数据来源:
2. 样品选择与数据来源:钙钛矿薄膜制备于覆有致密TiO2层的FTO导电玻璃基底上。
3:实验设备与材料清单:
材料包括PbI2、FAI、PbBr2、MABr、MACl、DMF、DMSO、EPC、IPA、螺-OMeTAD及金电极;设备包含XRD、XPS、场发射扫描电镜(FESEM)、傅里叶变换红外光谱(FTIR)、稳态光致发光(SSPL)、时间分辨光致发光(TRPL)和瞬态吸收(TA)光谱仪。
4:FAI、PbBrMABr、MACl、DMF、DMSO、EPC、IPA、螺-OMeTAD及金电极;设备包含XRD、XPS、场发射扫描电镜(FESEM)、傅里叶变换红外光谱(FTIR)、稳态光致发光(SSPL)、时间分辨光致发光(TRPL)和瞬态吸收(TA)光谱仪。 实验流程与操作步骤:
4. 实验流程与操作步骤:将钙钛矿前驱体溶液旋涂于TiO2/FTO基底,经EPC钝化及退火处理后,依次沉积螺-OMeTAD层和金电极完成器件制备。
5:数据分析方法:
通过XRD分析结晶性,XPS表征表面化学状态,FESEM观察形貌,FTIR研究化学相互作用,SSPL与TRPL探究载流子复合过程,TA光谱解析载流子动力学行为。
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