聚合物摻雜鈣鈦礦充電機充電太陽能蓄電池具有穩定高效的特性解析
【導言】
現在充電機充電鈣鈦礦蓄電池功率現已到達21.1%,現已超過了商業化的充電機充電晶硅太陽能蓄電池,可是因為器材存在穩定性差等問題,嚴峻阻礙了其商業化的進程。充電機充電鈣鈦礦蓄電池中的每一層結構對器材功能的影響都非常大。在鈣鈦礦層中,鈣鈦礦晶粒內部的缺點態很少,因而載流子在鈣鈦礦晶粒內部的復合能夠忽略不計。可是,載流子復合與資料降解的卻常發生在鈣鈦礦的晶界和鈣鈦礦薄膜外表上,嚴峻制約了器材的穩定性與功率。為了進步器材的功率與穩定性,一般經過添加鈣鈦礦顆粒尺度來減小晶界數量來進步器材的功率,一起經過外表鈍化的方法來進步器材的環境穩定性。研討發現,在前驅體中參加高分子聚合物資料,能夠獲得形狀和結晶度較好的鈣鈦礦型薄膜。一起長鏈的聚合物能夠形成網狀薄膜使鈣鈦礦與水氧阻隔。但是,這里有兩個主要的問題仍沒有被系統的研討過:1.鈣鈦礦/聚合物外表真的存在顯著的電荷轉移嗎?2.如果有,是否真對器材功能有利?
【成果簡介】
近來,陜西師范大學陜西師范大學劉忠生教授和靳志文博士(一起通訊作者)在Advanced Energy Materials 上宣布了一篇名為 “Polymer Doping for High-Efficiency Perovskite Solar Cells with Improved Moisture Stability” 的文章。在這次研討中,研討者運用了多種聚合物來對鈣鈦礦進行摻雜。研討發現,所有聚合物都能對鈣鈦礦進行有用的鈍化,與聚合物的帶隙無關。運用聚合物摻雜的器材能夠進步10%的功率,從17.43%添加至19.19%,器材的穩定性也得到進步。
【圖文簡介】
器材結構圖、截面SEM和能帶圖,聚合物的分子式與能帶圖
(a).充電機充電鈣鈦礦太陽能蓄電池結構圖;
(b).充電機充電鈣鈦礦太陽能蓄電池截面SEM圖;
(c).充電機充電鈣鈦礦太陽能蓄電池能帶圖;
(d).所運用到的聚合物的分子式;
(e).聚合物的能帶圖。
摻雜不同濃度J71聚合物的鈣鈦礦薄膜的結構表征圖
(a-e).摻雜不同濃度J71聚合物的鈣鈦礦薄膜的AFM圖;
(f- j).摻雜不同濃度J71聚合物的鈣鈦礦薄膜的SEM俯視圖;
(k- o). 摻雜不同濃度J71聚合物的鈣鈦礦薄膜的SEM側視圖。
圖:摻雜不同濃度J71聚合物的鈣鈦礦薄膜的功能表征圖
(a).摻雜不同濃度J71聚合物的鈣鈦礦薄膜的XPS譜;
(b).摻雜不同濃度J71聚合物的鈣鈦礦薄膜的UPS譜;
(c).摻雜不同濃度J71聚合物的鈣鈦礦薄膜的XRD譜;
(d).摻雜不同濃度J71聚合物的鈣鈦礦薄膜的吸收譜;
(e).摻雜不同濃度J71聚合物的鈣鈦礦薄膜的PL譜;
(f). 摻雜不同濃度J71聚合物的鈣鈦礦薄膜充電機充電蓄電池的J-V曲線。
摻雜不同聚合物的鈣鈦礦薄膜的功能表征圖
(a).摻雜不同聚合物的鈣鈦礦薄膜的XPS譜;
(b).摻雜不同聚合物的鈣鈦礦薄膜的UPS譜;
(c).摻雜不同聚合物的鈣鈦礦薄膜的XRD譜;
(d).摻雜不同聚合物的鈣鈦礦薄膜的吸收譜;
(e).摻雜不同聚合物的鈣鈦礦薄膜的PL譜;
(f). 摻雜不同聚合物的鈣鈦礦薄膜充電機充電蓄電池的J-V曲線。
未摻雜器材與J71摻雜優化后的器材功能比照
(a).比照器材的正反掃J-V曲線;
(b).比照器材的EQE曲線;
(c-f).比照器材各取25個器材的Jsc(c)、Voc(d)、FF(e)和PCE(f)的計算散布。
未摻聚合物與摻J71聚合物器材比照穩定性測驗與其他功能測驗
(a).0.9V偏壓下,比照器材的功率與時刻的聯系曲線;
(b).未封裝比照器材的空氣老化時刻;
(c).摻J71與未摻雜的鈣鈦礦薄膜的核磁共振譜;
(d).暗電流拐點測驗,插圖為器材結構;
(e).兩種薄膜沉積在TiO2/FTO上的時刻分辯熒光光譜;
(f).交流阻抗曲線。
【小結】
研討表明,對鈣鈦礦薄膜進行聚合物摻雜能夠有用進步器材的功能。聚合物摻雜使得鈣鈦礦薄膜的圈套態密度大大下降,鈍化效果得到進步,使充電機充電太陽能蓄電池功率進步到19.19%,消除了J –V的遲滯現象,而且表現出愈加優異的穩定性。
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