研究目的
研究磷钼酸(PMA)作为可溶液加工的高功函数材料在高效真空制备钙钛矿器件中的应用。
研究成果
PMA是p-i-n型太阳能电池的有效中间层,因为它能有效消除ITO电极与有机空穴传输层之间的电荷转移势垒。该太阳能电池的性能似乎受限于PMA层的导电性,这可以通过沉积后处理或掺杂策略来克服。
研究不足
钙钛矿薄膜直接生长在PMA上会导致严重的载流子复合,阻碍太阳能电池的光电压。该太阳能电池的功率转换效率(PCE)仍受填充因子(FF)限制,表明PMA膜的导电性有限。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用PMA作为钙钛矿器件中的空穴注入材料。研究方法包括在ITO基底上制备PMA薄膜、表征其形貌和电子特性,并将其应用于钙钛矿太阳能电池和LED中。
2:样品选择与数据来源:
PMA购自Sigma-Aldrich并直接使用。溶液经稀释后旋涂于ITO镀膜玻璃基底上。
3:实验设备与材料清单:
用于表面形貌的原子力显微镜(AFM)、用于功函数测量的紫外光电子能谱和开尔文探针、用于光学特性的紫外-可见吸收光谱,以及太阳能电池和LED制备设备。
4:实验步骤与操作流程:
通过旋涂和退火制备PMA薄膜。钙钛矿薄膜通过双源热真空沉积法制备。随后制备并表征太阳能电池和LED。
5:数据分析方法:
基于电流密度-电压(J-V)曲线、外量子效率(EQE)和电致发光特性分析器件性能。
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获取完整内容-
phosphomolybdic acid
PMA
Sigma-Aldrich
Used as a hole injection material in perovskite devices.
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indium tin oxide
ITO
Used as a substrate for the deposition of PMA films.
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atomic force microscopy
AFM
Used to investigate the surface morphology of PMA films.
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Kelvin probe
Used to measure the contact potential difference of the PMA/ITO substrate.
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UV-Vis absorption spectrometer
Used to estimate the bandgap of PMA.
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