当前位置:主页 > 科技论文 > 电气论文 >

有机—无机杂化钙钛矿太阳电池的制备与改性

发布时间:2020-10-17 20:28
   有机-无机杂化钙钛矿太阳电池是一种以有机-无机杂化钙钛矿材料作为光吸收层的新型太阳电池,从钙钛矿太阳电池的崛起发展到今天,其光电转化效率已超过22%。作为钙钛矿太阳电池的光吸收层,有机-无机杂化钙钛矿材料由于其载流子迁移率高、载流子扩散长度能达到微米级、光吸收范围可调节、吸收系数大、缺陷容忍度高、双极性电荷传输和复合速率低等特性而成为半导体材料中的一颗新星。影响钙钛矿太阳电池性能的因素有很多,例如钙钛矿膜层的晶粒尺寸、钙钛矿膜层的覆盖率、钙钛矿材料的成分、界面情况等。本文以二氧化钛(TiO_2)纳米棒阵列为基底,主要从钙钛矿光吸收层的成膜质量、界面情况以及钙钛矿成分方面对钙钛矿太阳电池的性能影响进行了研究。首先利用互扩散法制备了四方相的有机-无机杂化钙钛矿CH_3NH_3PbI_3(MAPb I_3)光吸收层,然后在此基础上利用冰醋酸(HAc)溶剂辅助退火对MAPb I_3膜进行了优化,提高了其光电性能。最后,在HAc溶剂辅助退火的基础上,利用溴化铯(CsBr)无水甲醇溶液处理MAPbI_3膜,使得相应钙钛矿太阳电池的光电转化效率和稳定性有了进一步提高。该论文的主要内容如下:(1)利用互扩散法制备钙钛矿光吸收层。将碘化铅(PbI_2)和甲基碘化胺(CH_3NH_3I,MAI)依次旋涂在TiO_2纳米棒基底上,以制备MAPb I_3膜。对所制备MAPb I_3的晶体结构、形貌以及相应器件的光电性能及输出稳定性进行了表征。通过调节MAI的浓度,制备出了不同的MAPbI_3光吸收层。当MAI浓度为30 mg/ml时,MAPbI_3的孔隙填充度和覆盖率均较好,所制备出的MAPb I_3几乎不含Pb I_2,所对应的器件表现出了良好的光电性能,光电转化效率达7.38%,短路电流密度为17.24 mA/cm~2,开路电压为0.79 V,填充因子为0.54。(2)通过HAc溶剂辅助退火优化钙钛矿光吸收层进一步提高相应器件的光电转化效率。在互扩散法制备MAPbI_3膜的基础上,首次在制备MAPbI_3的退火过程中引入HAc溶剂,并对所制备的MAPb I_3光吸收层和相应器件的光伏性能进行了表征。在HAc溶剂辅助退火过程中,HAc蒸汽能为MAI与PbI_2的反应提供一个润湿的环境,有利于MAI和PbI_2的互扩散,促进反应的进行。此外,MAPb I_3会在HAc蒸汽的作用下轻微溶解,然后重结晶,这能有效促进MAPb I_3晶粒在Ti O_2纳米棒阵列中的渗透。另一方面,HAc能提高Ti O_2的亲水性,有利于PbI_2在TiO_2上很好地附着,最后使MAPbI_3与TiO_2的结合质量提高。与常规互扩散法所制备的MAPb I_3相比,HAc溶剂辅助退火方法制备的MAPbI_3光吸收层具有更好的孔隙填充度,这能有效减少电子-空穴对的复合。此外,HAc溶剂辅助退火制备的MAPb I_3具有更好的结晶性。稳态荧光光谱(PL)结果显示,HAc溶剂辅助退火制备的样品在Ti O_2与MAPbI_3之间具有更好的电荷传输,证明HAc溶剂辅助退火能明显改善Ti O_2与MAPbI_3的界面。最后,通过优化HAc溶剂辅助退火时间,在退火45 min时制备出了平均光电转化效率高达12.20%的钙钛矿太阳电池,这比常规互扩散法提高了63.54%。(3)通过CsBr无水甲醇溶液处理钙钛矿光吸收层提高相应钙钛矿太阳电池的光电转化效率和稳定性。在HAc溶剂辅助退火制备MAPb I_3的基础上,利用CsBr的无水甲醇溶液处理MAPbI_3膜。通过这种方法,能够将Cs~+和Br~-同时掺杂进MAPb I_3里,形成Cs_xMA_(1-x)Pb I_(3-y)Br_y。掺杂的Cs~+能提高相应器件的稳定性,而Br~-掺杂有利于提高电池的开路电压。另外,MAPb I_3晶粒会在无水甲醇的作用下先部分分解,然后在CsBr的作用下重结晶,有效促进了钙钛矿晶粒的长大。值得注意的是,这种CsBr处理能有效改善钙钛矿层与空穴传输层的界面。形成的Cs_xMA_(1-x)Pb I_(3-y)Br_y导带位置有所提高,能与MAPbI_3形成type-Ⅱ型异质结,有效阻碍MAPb I_3导带上的电子与空穴传输层最低未占轨道(LUMO)上的空穴复合。SEM结果显示,随着CsBr浓度的增加,钙钛矿的晶粒尺寸逐渐增大。但是其光电性能并未随晶粒尺寸的增加而提高,这主要是因为掺杂的Cs~+和Br~-的量会随着CsBr浓度的增加而增大,导致相应钙钛矿的禁带宽度变大,从而降低光吸收。通过优化CsBr的浓度,在2 mg/ml时制备出了性能最好的钙钛矿太阳电池,其光电转化效率高达16.02%,并且在湿度低于15%、室温、黑暗条件下,经过3500小时以后仍保持在14%左右,具有良好的稳定性。
【学位单位】:吉林大学
【学位级别】:博士
【学位年份】:2018
【中图分类】:TM914.4
【部分图文】:

太阳电池,可再生能源,实验室,单晶硅太阳电池


图 1.1 不同太阳电池的效率图。此图由国家可再生能源实验室提供(nationalrenewable energy laboratory,NREL,Golden, CO, USA. 2017 年 10 月)[29]。目前,单晶硅太阳电池的制备技术最为成熟,且经 NREL(national renewableenergy laboratory,国家可再生能源实验室)认证的实验室最高光电转化效率高达 27.6%,如图 1.1 所示。然而,单晶硅材料价格昂贵,制作过程能耗大,使得

等效电路图,太阳电池,等效电路图,旁路电阻


吉林大学博士学位论文可以等效为如图 1.2 所示的电路图[33]。它相当于一正向二极管并联,流过二极管的正向电流 ID在太阳的两端可以观察到产生暗电流(ID)的正向电压 V 实际应用的太阳电池与理想太阳电池的等效电路图图中,RSh为旁路电阻,一般情况下,造成旁路电阻由于表面污染而产生的沿着电池边缘的表面漏电流规则扩散或者在电极金属化处理之后,沿着微观裂的细小桥路而产生的漏电流。RS称为串联电阻,由的体电阻、上下电极与器件之间的欧姆电阻以及金

等效电路图,太阳电池,等效电路图,实际情况


RSh为旁路电阻,一般情况下,造成旁路电阻由于表面污染而产生的沿着电池边缘的表面漏电流规则扩散或者在电极金属化处理之后,沿着微观裂的细小桥路而产生的漏电流。RS称为串联电阻,由的体电阻、上下电极与器件之间的欧姆电阻以及金图 1.2 太阳电池理想情况下的等效电路图。
【相似文献】

相关期刊论文 前10条

1 高西汉;钙钛矿结构[J];压电与声光;1994年04期

2 张晓楠;郑官豪杰;苏圳煌;韩玉洁;杨迎国;高兴宇;;大气环境中溶剂添加剂对制备钙钛矿薄膜的影响[J];核技术;2018年05期

3 祝远民;刘锐锐;詹倩;;畸变钙钛矿结构的晶体定向转换方法与应用[J];人工晶体学报;2014年05期

4 王琳;张敬波;;二维钙钛矿材料结构与功能的关系研究[J];现代盐化工;2018年02期

5 薄树峰;孔晟宇;王利利;;钙钛矿结构类型的功能材料的结构单元和结构演变[J];科技风;2017年15期

6 罗童;薛菜平;张春梅;何星辉;周芳;王东栋;;钙钛矿太阳电池活性薄膜层的稳定性研究[J];北京印刷学院学报;2017年08期

7 沈耀国;范宝殿;;钙钛矿结构材料的制备方法研究[J];化工时刊;2008年11期

8 黄丽娜;曲炳郡;刘理天;;钙钛矿结构氧化物电脉冲诱发可逆变阻机理的研究进展[J];功能材料与器件学报;2007年06期

9 杨雯;陆海鹏;;钙钛矿类单相多铁材料的研究现状[J];科技资讯;2018年11期

10 陈皓然;夏英东;陈永华;黄维;;低维钙钛矿:兼具高效率和稳定性的新型太阳能电池光吸收层候选材料[J];材料导报;2018年01期


相关博士学位论文 前10条

1 许腾;反钙钛矿结构化合物薄膜的制备与物性研究[D];中国科学院大学(中国科学院物理研究所);2018年

2 毕富珍;有机铅卤钙钛矿光电特性的理论研究[D];中国科学技术大学;2018年

3 王亚凌;反式平面钙钛矿太阳电池的效率与稳定性研究[D];天津理工大学;2018年

4 侯显;基于表面界面调控技术增强钙钛矿太阳能电池性能研究[D];华东师范大学;2018年

5 张慧银;高效钙钛矿太阳能电池的制备与稳定性研究[D];中国科学院大学(中国科学院物理研究所);2018年

6 甘露;铅卤钙钛矿的发光性能、纳米尺度制备及稳定性提升研究[D];浙江大学;2018年

7 司俊杰;有机—无机杂化钙钛矿薄膜的可控制备及其在溶液工艺发光二极管中的应用[D];浙江大学;2018年

8 姚翔;反向平面异质结钙钛矿太阳能电池的界面优化及性能研究[D];华南理工大学;2018年

9 陈梓铭;基于纳米结构调控的有机无机杂化钙钛矿光电器件的研究[D];华南理工大学;2018年

10 侯丽新;高效柔性钙钛矿太阳电池及器件设计与稳定性研究[D];河北大学;2017年


相关硕士学位论文 前10条

1 黄祎存;钙钛矿类材料的制备及相关性能研究[D];天津工业大学;2018年

2 李乐;无机钙钛矿及金刚石薄膜光电器件研究[D];郑州大学;2018年

3 吴昱颖;B位掺杂层状钙钛矿多铁材料的性能研究[D];扬州大学;2018年

4 李剑波;刮涂法制备新型高效钙钛矿薄膜光电器件[D];陕西师范大学;2018年

5 陈今波;调控钙钛矿薄膜结晶对钙钛矿太阳能电池性能优化研究[D];太原理工大学;2018年

6 于彤;钙钛矿太阳能电池的制备与性能研究[D];山东大学;2018年

7 张琦忠;二维有机无机杂化铅基钙钛矿的稳稳定性研究及其改善策略[D];中国科学技术大学;2018年

8 张翠平;钙钛矿太阳能电池稳定性研究[D];青岛科技大学;2018年

9 顾晓宇;钙钛矿太阳能电池空穴输运材料的研究[D];天津理工大学;2018年

10 李兴友;钙钛矿太阳能电池制备工艺及其界面层的优化[D];北京交通大学;2018年



本文编号:2845280

资料下载
论文发表

本文链接:https://www.wllwen.com/kejilunwen/dianlidianqilunwen/2845280.html


Copyright(c)文论论文网All Rights Reserved | 网站地图 |

版权申明:资料由用户f3d8f***提供,本站仅收录摘要或目录,作者需要删除请E-mail邮箱bigeng88@qq.com