研究目的
研究HTL和ETL厚度对PQT-12/PCDTBT:PC61BM/ZnO量子点太阳能电池性能的影响。
研究成果
研究表明,优化PQT-12空穴传输层和ZnO量子点电子传输层的厚度可显著提升体异质结太阳能电池的性能,当PQT-12厚度约为20纳米、ZnO量子点厚度约为35纳米时获得最佳性能。
研究不足
该研究仅限于PQT-12和ZnO量子点的特定材料及厚度范围。制备与表征均在开放空气环境中进行,这可能会影响结果。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用浮动膜转移法(FTM)在ITO镀膜玻璃基底上沉积PQT-12空穴传输层(HTL),并通过旋涂法制备氧化锌量子点电子传输层(ETL)。
2:样品选择与数据来源:
所用材料包括PQT-12、PCDTBT、PC61BM和氧化锌量子点(ZnO CQDs),其中空穴传输层与电子传输层的厚度经过特定调整。
3:PCDTBT、PC61BM和氧化锌量子点(ZnO CQDs),其中空穴传输层与电子传输层的厚度经过特定调整。 实验设备与材料清单:
3. 实验设备与材料清单:仪器包含美国Keysight公司参数分析仪(型号B1500A)及美国Photo Emission Technology公司太阳光模拟器(型号SS50AAA)。
4:实验流程与操作步骤:
制备过程包括在ITO玻璃上旋涂ZnO量子点、混合PCDTBT与PC61BM配制活性层,以及通过浮动膜转移法沉积PQT-12空穴传输层。
5:数据分析方法:
在标准太阳光谱下测量开路电压(VOC)、短路电流密度(JSC)、填充因子(FF)及光电转换效率(PCE)等性能参数。
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Parameter Analyzer
B1500A
Keysight
Measuring current density vs. voltage characteristics
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PQT-12
American Dye Source
Hole transfer layer in solar cells
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PCDTBT
Sigma-Aldrich
Active layer material in solar cells
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PC61BM
Ossila
Active layer material in solar cells
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ZnO CQDs
Electron transport layer in solar cells
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Solar Simulator
SS50AAA
Photo Emission Technology
Providing standard solar light spectrum
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