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具有能带梯度的钙钛矿太阳能电池的研究

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第一章 绪论

1.1 引言

1.2 太阳能电池的发展历史

1.3 太阳能电池技术的发展瓶颈

1.4 本文的主要内容

第二章 钙钛矿太阳能电池的概述

2.1 有机无机金属卤化物钙钛矿材料

2.2 钙钛矿太阳能电池的发展概况

2.3 钙钛矿太阳能电池的结构

2.3.1 介孔结构

2.3.2 双层结构

2.3.3 平面异质结结构

2.4 钙钛矿太阳能电池的性能参数

2.5 钙钛矿太阳能电池的基本工作原理

2.6 钙钛矿太阳能电池光吸收层的制备工艺

2.6.1 溶液法

2.6.2 共蒸发法

2.6.3 气相辅助沉积法

2.7 本章小结

第三章 钙钛矿太阳能电池的制备及测试

3.1 钙钛矿太阳能电池制备所使用的设备

3.1.1超声波清洗机

3.1.2 紫外辐射仪

3.1.3 基片旋涂仪

3.1.4 高真空蒸镀设备

3.1.5 恒温磁力搅拌器

3.1.6 电子天平

3.2 钙钛矿太阳能电池的性能测试

3.2.1 吸收光谱测试

3.2.2 短路电流密度-电压特性测试

3.2.3 外量子效率测试

3.2.4 AFM测试

3.2.5 SEM测试

3.2.6 EDS测试

3.3 本章小结

第四章 具有能带梯度的钙钛矿太阳能电池的研究

4.1 引言

4.2 实验器件结构设计与制备

4.2.1 实验器件结构

4.2.2 实验器件的制备

4.3 实验结果与讨论

4.3.1 实验器件的薄膜特性

4.3.2 不同电子传输层对器件性能的影响

4.3.3 各个子电池单元的光伏性能

4.4 本章小结

5.1 引言

5.2 实验器件的制备与材料的选取

5.2.1 实验器件的结构

5.2.2 刷涂材料的选择

5.2.3 实验器件的制备

5.2.4 基于刷涂工艺制备的钙钛矿薄膜特性

5.3 实验器件的性能测试

5.4 本章小结

第六章 总结与展望

攻读硕士学位期间取得的成果

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摘要

钙钛矿材料作为制备光伏/光探测器件,因其具有激子结合能小,吸收系数高,载流子扩散长度较长等特点,近年来引起了学术界广泛的关注。到目前为止,随着材料的升级换代、制备方法和器件结构的进步,器件性能得到了迅速的发展并且其光伏器件的转换效率已经超过了23%。该论文是基于通过使用钙钛矿材料作为活性层制备的体异质结结构的光电器件,并且通过器件结构的设计和薄膜离子调控两方面研究其对器件光电性能的影响,具体内容分为以下两个部分: 首先制备了一种具有能带梯度的钙钛矿太阳能电池,器件结构为ITO/NiO/MAPbI3-xBrx(x=0,1,2或3)/ETL(ICBA,PCBM或ICBA:PCBM)/Al。其特征在于由不同带隙宽度的子电池单元水平串联排列而成,其中携带不同能量的入射光子依次被四个不同的子电池单元MAPbIxBr3-x俘获,这种器件结构的优势在于尽可能地减少热力学损失和改善钙钛矿太阳能电池的开路电压。基于这种光吸收结构,通过调整入射光的光路途径,由高到低能量的光子被不同带隙的子电池单元分别捕获,其中子电池单元即MAPbI3-xBrx(x=0,1,2或3)。四个子电池单元分别产生的开路电压值范围是1.15V到1.54V,四节串联的子电池得到的总开路电压为5.3V。这一新型结构的钙钛矿太阳能电池极大地促进了能量转换效率的提高,其效率从纯MAPbI3电池器件的18%提高到21.3%。 接着提出了一种简单的一步刷涂法制备钙钛矿(CH3NH3PbI2.61Br0.39)可见光探测器,该方法可以在改变钙钛矿薄膜中离子的组成的同时,优化钙钛矿薄膜的形貌,并且具有以下几个优点:刷涂所用的刷毛材料对溶液中的离子具有选择吸附性,可用于钙钛矿薄膜的离子调节;由于刷涂工艺的使用,钙钛矿薄膜中过量的PbI2可以钝化晶体边界中的缺陷,从而抑制暗电流;根据刷涂过程中离子的富余量,有利于在原溶液中确定各组分的合适比例,从而提前优化过量离子的含量;制备的钙钛矿薄膜具有较高的质量和较少的晶界,使得钙钛矿材料更不易降解。结果表明,相较于常规旋涂工艺制备的钙钛矿光探测器来说,基于刷涂工艺制备的光电探测器其暗电流为1.51×10-12A,探测率为7.69×1012Jones。 综上所述,研究所制备的钙钛矿光伏/光探测器件性能相比于传统的器件来说都得到了提升,这为钙钛矿光伏/光探测器件的商业化提供了一种新的可能。

著录项

  • 作者

    向思衡;

  • 作者单位

    电子科技大学;

  • 授予单位 电子科技大学;
  • 学科 光学工程
  • 授予学位 硕士
  • 导师姓名 黄江;
  • 年度 2019
  • 页码
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 中文
  • 中图分类
  • 关键词

    能带; 梯度; 钙钛矿;

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