研究目的
通过受限压力退火增强甲脒基钙钛矿太阳能电池的湿稳定性与性能研究。
研究成果
受限压力退火(CPA)工艺通过促进更大晶粒尺寸、均匀的阳离子分布以及降低陷阱密度,显著提升了基于甲脒的钙钛矿太阳能电池的耐湿稳定性与性能。经CPA处理的薄膜与器件在未封装条件下展现出优异的高湿度稳定性,为提升三维钙钛矿的本征稳定性提供了可行途径。
研究不足
该研究聚焦于在不使用外部添加剂或封装的情况下提升本征稳定性,这可能限制了与采用此类策略的体系进行直接对比。对于超过500小时运行条件下的长期稳定性尚未探究。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用限压退火(CPA)工艺制备高质量FA基钙钛矿薄膜。该方法包括控制引入FAPbI3钙钛矿前驱体溶液中的Cs含量,并与常规退火(CA)方法进行对比。
2:样品选择与数据来源:
钙钛矿薄膜制备于FTO玻璃基底上,结构为FTO/TiO2/SnO2/钙钛矿/Spiro-OMeTAD/Au。在室温70%相对湿度(RH)环境下暴露前后对薄膜进行表征。
3:实验设备与材料清单:
材料包括PbI2、FAI、CsCl、Spiro-OMeTAD等(均采购自指定供应商)。设备包含SEM、XRD、XPS、AFM及用于器件测试的太阳光模拟器。
4:FAI、CsCl、Spiro-OMeTAD等(均采购自指定供应商)。设备包含SEM、XRD、XPS、AFM及用于器件测试的太阳光模拟器。 实验流程与操作步骤:
4. 实验流程与操作步骤:通过旋涂法沉积钙钛矿薄膜并进行反溶剂处理,随后在CPA或CA条件下退火。制备器件并测试其在高湿度环境下的性能与稳定性。
5:数据分析方法:
采用XRD分析结晶度,SEM和AFM观察形貌,XPS测定化学成分,J-V测试评估光伏性能。
独家科研数据包,助您复现前沿成果,加速创新突破
获取完整内容-
Lead iodide
PbI2
Xi’an Polymer Light Technology Corp
Perovskite precursor material
-
Formamidinium iodide
FAI
Lumtec Technology Corp
Perovskite precursor material
-
Cesium chloride
CsCl
Xi’an Polymer Light Technology Corp
Additive for perovskite precursor
-
Spiro-OMeTAD
Shenzhen Feiming Science and Technology Co., Ltd
Hole transport material
-
登录查看剩余2件设备及参数对照表
查看全部