在电子传输层中掺杂二氧化钛纳米粒子提高反式钙钛矿太阳电池的效率
本文选题:二氧化钛纳米粒子 + 钙钛矿太阳电池 ; 参考:《科学技术与工程》2017年33期
【摘要】:基于CH_3NH_3PbX_3(X=Cl,Br,I)材料的钙钛矿太阳电池由于其简单的制作工艺和较高的光电转换效率在近年来吸引了大量的研究。报道了在电子传输层(PCBM层)中掺杂二氧化钛纳米粒子从而提高反式结构钙钛矿太阳电池的性能。通过掺杂二氧化钛纳米粒子,使电子传输层的能级和钙钛矿层的能级更加匹配,从而改善了电子的传输和收集并抑制了正负电荷复合,提高了钙钛矿太阳电池的短路电流密度和填充因子。光电转换效率从原来的12.1%提高到了13.5%。结果表明,在PCBM层掺杂二氧化钛纳米粒子是一种简单有效的提高钙钛矿太阳电池的性能的方法。
[Abstract]:The perovskite solar cells based on the Ch _ 3NH _ 3PbX _ T _ 3PbX _ 3C _ (1) C _ (1) have attracted a lot of research in recent years because of their simple fabrication technology and high photoelectric conversion efficiency. In order to improve the performance of trans-structure perovskite solar cells doped with titanium dioxide nanoparticles in the electron transport layer (PCBM) is reported. By doping titanium dioxide nanoparticles, the energy levels of the electron transport layer and the energy level of the perovskite layer are more matched, which improves the transmission and collection of electrons and inhibits the recombination of positive and negative charges. The short circuit current density and filling factor of perovskite solar cells are increased. The photoelectric conversion efficiency increased from 12. 1% to 13. 5%. The results show that doping titanium dioxide nanoparticles in PCBM layer is a simple and effective method to improve the performance of perovskite solar cells.
【作者单位】: 吉林化工学院石油化工学院;张家港康得新光电材料有限公司柔性事业部;嘉泉大学生物纳米研究院;
【基金】:吉林省科技厅资助项目(20140204086GX)资助
【分类号】:TM914.4
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,本文编号:1965377
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