钙钛矿材料自掺杂特性及器件设计研究
【文章页数】:131 页
【学位级别】:博士
【部分图文】:
图1-5钙钛矿太阳电池中功能层的能级示意图[54],??包?
换效率的不同。真空沉积中最常见的方法是一步前驱体沉积、连续气相沉积和双??源真空沉积。在溶液加工方法中,一步旋涂法、两步旋涂法、气相辅助溶液处理??和喷涂法是一些最常见的沉积方法[4M3](如图1-4所示)。??(a)?MAI+PbI,/DMF?(b)?%?Pbl./DMF?(c....
图1-7钙钛矿太阳电池中的电荷传输通道PI:?a)介孔结构;b)平面结构??Figure?1-7?Charge?transport?channels?in?perovskite?solar?cells:??
荷传输通道通常依照这两种器件结构的性质进行讨论。在介孔结构中,钙钛矿层??在多孔的半导体金属氧化物(如Ti〇2)上形成,构建了相互渗透的网络,因此,??光生电子可以沿Ti〇2区域到阴极,而空穴沿钙钛矿区域被传输到阳极(如图1-??7[75])。??(a)?(b)?!—?n-typ....
图3-3稳态PL表征:a)未退火与130°C下30分钟退火处理的MAPbi;薄膜的PL谱图,??插图为PL光谱中通过高斯拟合提取的陷阱相关发光峰;??
华北电力大学博士学位论文??前文从图3-1可知,C-AFM测得的光电流是由光生空穴引起的。所以,如??图3-2所示,随着退火温度和退火时间的增加,光电流的增加意味着在较高的退??火温度和较长的退火时间下,MAPbI3表面会产生大量的光生空穴。从图3-2中??的KPFM测得的表面电....
图3-4不同溶剂(DMSO/DMF)和不同退火温度(未退火、60°C、100°C、130°C)制备的??MAPbI3薄膜的SEM表面形貌研宄??27??
3.4.1薄膜晶粒尺寸与表面电学特性的关系??先前的结果己知KPFM测得的表面电势和C-AFM测得的光电流伴随着??MAPbh薄膜晶粒尺寸的增大而增加,其表面的形貌如图3-2的AFM和图3-4的??SEM所测得的俯视图所示。未经过热退火的MAPbb薄膜展现出小颗粒状的表??面(图....
本文编号:3949805
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