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退火温度对碳基全无机钙钛矿太阳能电池性能的影响 被引量:1
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作者 符祥 周凯 钱艳楠 《材料研究与应用》 CAS 2023年第2期338-341,共4页
碳基全无机钙钛矿太阳能电池(carbon-basedall-inorganicperovskitesolar cells,C-PSCs)由于成本低、热稳定性好等优点逐渐引起人们的广泛关注,然而其效率要远低于传统的钙钛矿太阳能电池(perovskite solar cells,PSCs)。通过调控CsPbI_... 碳基全无机钙钛矿太阳能电池(carbon-basedall-inorganicperovskitesolar cells,C-PSCs)由于成本低、热稳定性好等优点逐渐引起人们的广泛关注,然而其效率要远低于传统的钙钛矿太阳能电池(perovskite solar cells,PSCs)。通过调控CsPbI_(2)Br薄膜的退火温度,改善薄膜质量。利用SEM、XRD表征分析了钙钛矿薄膜微观形貌以及物相结构,发现升高退火温度可有效提高CsPbI_(2)Br薄膜的结晶性从而减少其表面的孔洞。升高钙钛矿薄膜的退火温度,器件的光伏性能有显著提高,短路电流密度(J_(sc))从8.84 mA·cm^(-2)提高至12.14 mA·cm^(-2),开路电压(V_(oc))从0.93 V提高至1.06 V,最终能量转换效率(PCE)从2.75%提高至7.63%。研究结果表明,优化钙钛矿太阳能电池的制备工艺可以有效提高其光伏性能。 展开更多
关键词 碳基电极 全无机钙钛矿太阳能电池 退火温度 CsPbI2Br 无空穴层
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In^(3+)掺杂显著提高碳基CsPbI_(2)Br钙钛矿太阳能电池性能 被引量:2
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作者 符祥 周凯 钱艳楠 《材料研究与应用》 CAS 2022年第5期819-823,共5页
碳基全无机CsPbI_(2)Br钙钛矿太阳能电池具有成本低、器件结构简单、稳定性好等优点,是一种很有前景的光伏电池。然而,其能量转换效率仍然过低,主要原因在于难以获得质量良好的CsPbI_(2)Br薄膜。为了获得质量良好的CsPbI_(2)Br薄膜,通过... 碳基全无机CsPbI_(2)Br钙钛矿太阳能电池具有成本低、器件结构简单、稳定性好等优点,是一种很有前景的光伏电池。然而,其能量转换效率仍然过低,主要原因在于难以获得质量良好的CsPbI_(2)Br薄膜。为了获得质量良好的CsPbI_(2)Br薄膜,通过在CsPbI_(2)Br钙钛矿前驱体溶液中添加InI_(3),将In^(3+)掺杂到CsPbI_(2)Br晶体结构中以改善钙钛矿薄膜的质量。利用SEM和XRD对钙钛矿薄膜的微观形貌及晶体结构进行表征分析,并系统地测试了器件的光伏性能,包括开路电压、短路电流密度、填充因子、能量转换效率、外量子效率和积分电流密度。结果表明:In^(3+)掺杂可调控CsPbI_(2)Br晶体的生长,通过提高其结晶性获得了致密、无孔洞的高质量钙钛矿薄膜;同时,通过调控InI_(3)的添加量,优化了In^(3+)掺杂的比例,当InI_(3)添加量(质量分数)为0.5%时CsPbI_(2)Br钙钛矿太阳能电池的光伏性能提高更为显著,其器件能量转换效率从7.59%提高至11.16%,开路电压从1.04 V提高至1.22 V。 展开更多
关键词 碳基钙钛矿太阳能电池 In^(3+)掺杂 CsPbI_(2)Br 无空穴层
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