研究目的
理解共轭聚合物电解质在溶液法制备的有机-无机杂化钙钛矿光电探测器中用于界面改性的机制。
研究成果
PFN修饰的光电探测器因暗电流抑制而展现出更优的稳态性能,但瞬态光电流动力学发生改变,下降时间延长。该发现揭示了理解共轭聚合物电解质对光电探测器和太阳能电池界面工程影响及机理的重要性,为选择合适的界面材料提供了指导。
研究不足
引入PFN会导致瞬态光电流动力学中下降时间延长,这可能限制光电探测器的响应速度。该研究建议探索具有更高电子迁移率的其他聚合物电解质以缓解这一限制。
1:实验设计与方法选择:
本研究在基于α-FAPbI3钙钛矿的阴极界面光伏光电探测器中引入溶液处理的共轭聚合物电解质PFN。研究方法包括稳态与瞬态光电流动力学分析、电容-电压测量及阻抗谱测试。
2:样本选择与数据来源:
光电探测器采用经PFN修饰阴极界面的α-FAPbI3钙钛矿薄膜制备。数据来源包括电流-电压测量、外量子效率光谱及瞬态光电流响应。
3:实验设备与材料清单:
材料包含碘化铅(PbI2)、甲脒碘化物(FAI)、PC61BM、PFN及DMF/GBL等溶剂。设备包括Keithley 6430源表单元、AM 1.5太阳光模拟器、Zolix太阳能电池扫描仪100(用于EQE测量)及示波器(用于瞬态光电流测量)。
4:2)、甲脒碘化物(FAI)、PC61BM、PFN及DMF/GBL等溶剂。设备包括Keithley 6430源表单元、AM 5太阳光模拟器、Zolix太阳能电池扫描仪100(用于EQE测量)及示波器(用于瞬态光电流测量)。 实验流程与操作步骤:
4. 实验流程与操作步骤:制备过程包括旋涂PEDOT:PSS、α-FAPbI3、PC61BM和PFN层,随后热蒸发铝阴极。表征手段包含J-V曲线、EQE光谱、瞬态光电流动力学、C-V特性及IS测量。
5:PC61BM和PFN层,随后热蒸发铝阴极。表征手段包含J-V曲线、EQE光谱、瞬态光电流动力学、C-V特性及IS测量。 数据分析方法:
5. 数据分析方法:数据分析涉及计算EQE、光电响应度、比探测率,并解析瞬态光电流动力学与阻抗谱。
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