钙钛矿太阳能电池纳米纤维改性电子传输层研究OA北大核心CSTPCD
二氧化锡(SnO_(2))由于具有高透光率、高电子迁移率、良好的紫外稳定性以及可低温加工等优势,作为电子传输材料在钙钛矿太阳能电池(PSC)中得到广泛应用。然而,用商业胶体溶液制备的SnO_(2)电子传输层仍然存在易团聚、缺陷多、能级不匹配等问题,限制了器件性能和稳定性。本研究将一种高分子甲壳素纳米纤维(1,2-二苯甲酰氧基苯基甲壳素,DC)引入到SnO_(2)前驱液中来改善SnO_(2)薄膜质量,系统研究了DC对前驱液、薄膜和器件性能的影响。实验结果表明,DC添加剂能够有效抑制纳米颗粒团聚,使前驱液分散得更均匀。改善后的SnO_(2)薄膜的粗糙度更小,能更好地被钙钛矿溶液浸润,有利于SnO_(2)与钙钛矿层形成更紧密的接触。同时,SnO_(2)薄膜中的氧空位缺陷被有效钝化,缺陷占比降低至30%,进一步提升了薄膜质量。改进后SnO_(2)电子传输层与钙钛矿层的能级匹配性更好,载流子提取和传输性能得到优化。DC改性后的PSC性能得到显著提升,最优器件的光电转换效率达到19.11%。本工作不仅解决了SnO_(2)电子传输层在制备过程中的团聚问题,而且为提高PSC能提供了理论指导与方法。
肖梓晨;何世豪;邱诚远;邓攀;张威;戴维德仁;缑炎卓;李金华;尤俊;王贤保;林俍佑;
湖北大学功能材料绿色制备与应用教育部重点实验室,武汉430062 湖北大学高分子材料湖北省重点实验室,武汉430062 湖北大学材料科学与工程学院,武汉430062
化学
二氧化锡电子传输层钙钛矿太阳能电池高分子光电转换效率
《无机材料学报》 2024 (007)
P.828-834,I0006,I0007 / 9
湖北省自然科学基金(202211301201002);武汉市科技计划(202211301251333)。
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