MAPbI3锂电池和钙钛矿电池池的绝缘层指的是什么

【摘要】:2009年以来,有机-无机卤化鈣钛矿太阳能电池经历了飞跃式的发展,从最初的3.8%光电转换效率到目前的22.1%钙钛矿材料的最大优点是它的吸光系数很大,并且有优良的双极性載流子输运性质。理想情况下,空穴传输层只能传输空穴,致密层只能传输电子当有光照射到钙钛矿太阳能电池的光阳极时,钙钛矿层作为光吸收层吸收光子,钙钛矿被激发,产生电子空穴对,电子向致密层方向传输,空穴向空穴传输层方向传输。基于电子和空穴的传播方向的不同,分别茬致密层/钙钛矿界面和空穴传输层/钙钛矿界面产生电子浓度梯度和空穴浓度梯度这样,电子和空穴分别向致密层方向和空穴传输层方向扩散。然而,在钙钛矿层中电子和空穴向两个方向扩散过程中会发生一定程度的复合,导致了光生载流子的损失如果将钙钛矿层做成p-n结或p-i-n结构,當太阳光照在p-n结或p-i-n结上时,会激发形成空穴-电子对(激子),在p-n结或p-i-n结电场的作用下,激子首先被分离成为电子与空穴并分别向阴极和阳极输运,光生涳穴流向p区,光生电子流向n区,那么就会大大降低光生载流子在钙钛矿层中的复合,从而提高有机-无机卤化钙钛矿太阳能电池的光电转换效率,提高电池性能。Yanfa Yan课题组报道了利用钙钛矿外在掺杂性质的密度泛函理论计算,得出了有机无机钙钛矿太阳能电池材料掺杂的方法,结果是在一个非平衡的生长条件下可以制备出n型钙钛矿,掺杂实现n型钙钛矿是十分困难的;通过掺杂IA族,IB族或者VIA族元素,例如Na、K、Rb、Cu和O在I-rich生长条件下可以形成p型鈣钛矿本论文对钙钛矿薄膜进行p型掺杂。通过在PbI2和MAI前驱体溶液中掺杂不同浓度的KI、KI和不同浓度RbI共掺杂制备钙钛矿薄膜使用一步法反溶劑滴加氯苯对不同浓度的KI、KI和不同浓度RbI共掺杂制备MAPbI3钙钛矿薄膜进行表征,薄膜的表征有表面SEM、横截面SEM、EDX、XRD测试;对它们制备得到的MAPbI3钙钛矿太阳能电池的表征有电流-电压测试(J-V测试)和IPCE测试。测试结果表明掺杂不同浓度的KI、KI和不同浓度RbI共掺杂不利于钙钛矿太阳能电池的光电转换效率

【学位授予单位】:北京信息科技大学
【学位授予年份】:2017


陈志雄,付刚,唐大海;[J];压电与声光;1999年06期
王晓莉,姚熹;[J];西安交通大学学报;1995年09期
庄志强;王蘊辉;施红阳;;[J];华南理工大学学报(自然科学版);1992年03期
赵旭,栗萍,唐贵德,张变芳,禹日程;[J];河北师范大学学报;2004年04期
李福燊,陈大英,王新东,李丽芬;[J];北京科技大學学报;2005年03期
苏超,戴明星,李学斌,王仁卉;[J];武汉大学学报(自然科学版);2000年03期
徐初东,林国淙,张进修;[J];无机材料学报;2004年04期
黄静,周东祥,胡明哲;[J];仪表技术与传感器;2004年09期

我要回帖

更多关于 钙钛矿电池 的文章

 

随机推荐