无机钙钛矿太阳能电池可简化的仅剩下CsPbBr3层

 新闻资讯     |      2024-04-19 07:22
本文摘要:钙钛矿太阳能电池由于具备较高的光电切换效率(>22.7%),被研究人员指出是近年来最有期望解决问题能源问题的途径之一。然而,传统有机-无机杂化钙钛矿吸光材料的稳定性却沦为其商业化的仅次于障碍。为此,研究人员尝试研发新型的钙钛矿结构吸光剂。 其中,具备钙钛矿结构的CsPbBr3展现出出有十分出色的光学、热学和化学稳定性,是一种较为理想的电池材料,目前已通过技术优化、界面优化等方式将电池效率提高至13%以上。

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钙钛矿太阳能电池由于具备较高的光电切换效率(>22.7%),被研究人员指出是近年来最有期望解决问题能源问题的途径之一。然而,传统有机-无机杂化钙钛矿吸光材料的稳定性却沦为其商业化的仅次于障碍。为此,研究人员尝试研发新型的钙钛矿结构吸光剂。

其中,具备钙钛矿结构的CsPbBr3展现出出有十分出色的光学、热学和化学稳定性,是一种较为理想的电池材料,目前已通过技术优化、界面优化等方式将电池效率提高至13%以上。但该类电池仍不存在一定的问题:首先,传统的二氧化钛电子传输层不仅必须较高的焙烧温度,有利于柔性器件的制取,而且在紫外光太阳光条件持续性对钙钛矿材料具备相当严重的水解起到;其次,目前常用的空穴传输层中吸湿性添加剂的不存在也不会减少电池的平稳,减少生产成本,不利用电池的商业化进程。因此,如何提高CsPbBr3无机钙钛矿太阳能电池的制取过程,减少制取温度以及生产成本是目前急需解决的问题之一。

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成果概述近日,暨南大学新的能源技术研究院唐群委教授(通讯作者)建构了一种修改的无机钙钛矿电池器件,其基本结构为FTO/CsPbBr3/Carbon。研究人员防止了传统电子传输层以及空穴传输层的用于,修改了电池的结构以及制取过程,同时该结构的电池器件在标准透射下取得2.35%的光电切换效率。

与传统的电池结构比起,该器件的性能较低,其主要原因可以归结:界面间的能级差较小,电荷萃取能力较强,导致相当严重的界面电荷填充现象。为此,研究人员更进一步利用石墨烯量子点和CsPbBrI2钙钛矿量子点展开界面标记,将电池效率提高至4.1%。涉及成果以为题“SimplifiedPerovskiteSolarCellwith4.1%-EfficiencyEmployingInorganicCsPbBr3asLightAbsorber”公开发表在Small杂志上。


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