近日,西北大学物理学院冯宏剑博士(陕西省百人计划特聘专家)以独立作者身份在能源领域顶级期刊《Journal of Power Sources》(一区,2013年影响因子为5.211)发表了最新科研成果“Ferroelectric po-larization driven optical abso...近日,西北大学物理学院冯宏剑博士(陕西省百人计划特聘专家)以独立作者身份在能源领域顶级期刊《Journal of Power Sources》(一区,2013年影响因子为5.211)发表了最新科研成果“Ferroelectric po-larization driven optical absorption and charge carrier transport in CH3NH3PbI3/TiO2-based photovohaic cells”。
钙钛矿薄膜太阳能电池的光电转化效率在6年的时间内从3.8%迅速提高到经过认证的19.3%,以其优异的性能和低廉的成本而成为硅电池的有力竞争者,远远超过了染料敏化太阳能电池、有机太阳能电池等新型薄膜太阳电池,必将在未来能源结构中占有重要的地位。对CH3NH3PhI3基平面型异质结太阳能电池的光学性质和光生载流子输运机理的深入研究和理解,不仅有助于进一步提高钙钛矿型电池的性能,也为人们研制简单、高效率的新结构提供思路。展开更多
基于无机CsPbI_(2)Br的碳基无空穴传输层钙钛矿太阳能电池(carbon based hole transport material freeperovskite solar cells,C-PSCs)具有成本低、易制备和稳定性好等优点而受到广泛关注。研究了空气环境下制备高效稳定的平面异质结Cs...基于无机CsPbI_(2)Br的碳基无空穴传输层钙钛矿太阳能电池(carbon based hole transport material freeperovskite solar cells,C-PSCs)具有成本低、易制备和稳定性好等优点而受到广泛关注。研究了空气环境下制备高效稳定的平面异质结CsPbI_(2)Br C-PSCs的2种制备工艺。首先,通过对反溶剂材料的种类及用量、钙钛矿前驱体溶液浓度等参数的优化,在反溶剂为800μL、钙钛矿前驱体溶液浓度为1.2 mol/L的条件下,采用一步溶液法成功制备了光电转换效率为9.87%的CsPbI_(2)Br C-PSCs。其次,为摆脱一步溶液法对有毒反溶剂的依赖,引入低温预退火工艺,通过对预退火时间及温度、钙钛矿前驱体溶液浓度等参数的优化,在空气环境下,预退火温度为80℃、钙钛矿前驱体溶液浓度为1.6 mol/L且未使用反溶剂的条件下获得了10.52%的最佳光电转化效率,同时CsPbI_(2)Br钙钛矿的退火温度可降低至240℃,并且未封装的器件在空气环境下显示出了较好的稳定性。展开更多
文摘近日,西北大学物理学院冯宏剑博士(陕西省百人计划特聘专家)以独立作者身份在能源领域顶级期刊《Journal of Power Sources》(一区,2013年影响因子为5.211)发表了最新科研成果“Ferroelectric po-larization driven optical absorption and charge carrier transport in CH3NH3PbI3/TiO2-based photovohaic cells”。
钙钛矿薄膜太阳能电池的光电转化效率在6年的时间内从3.8%迅速提高到经过认证的19.3%,以其优异的性能和低廉的成本而成为硅电池的有力竞争者,远远超过了染料敏化太阳能电池、有机太阳能电池等新型薄膜太阳电池,必将在未来能源结构中占有重要的地位。对CH3NH3PhI3基平面型异质结太阳能电池的光学性质和光生载流子输运机理的深入研究和理解,不仅有助于进一步提高钙钛矿型电池的性能,也为人们研制简单、高效率的新结构提供思路。
文摘基于无机CsPbI_(2)Br的碳基无空穴传输层钙钛矿太阳能电池(carbon based hole transport material freeperovskite solar cells,C-PSCs)具有成本低、易制备和稳定性好等优点而受到广泛关注。研究了空气环境下制备高效稳定的平面异质结CsPbI_(2)Br C-PSCs的2种制备工艺。首先,通过对反溶剂材料的种类及用量、钙钛矿前驱体溶液浓度等参数的优化,在反溶剂为800μL、钙钛矿前驱体溶液浓度为1.2 mol/L的条件下,采用一步溶液法成功制备了光电转换效率为9.87%的CsPbI_(2)Br C-PSCs。其次,为摆脱一步溶液法对有毒反溶剂的依赖,引入低温预退火工艺,通过对预退火时间及温度、钙钛矿前驱体溶液浓度等参数的优化,在空气环境下,预退火温度为80℃、钙钛矿前驱体溶液浓度为1.6 mol/L且未使用反溶剂的条件下获得了10.52%的最佳光电转化效率,同时CsPbI_(2)Br钙钛矿的退火温度可降低至240℃,并且未封装的器件在空气环境下显示出了较好的稳定性。