一种稳定高效钙钛矿太阳能电池的制备方法

    公开(公告)号:CN111864084B

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202010728431.5

    申请日:2020-07-24

    Abstract: 本发明公开了一种稳定高效钙钛矿太阳能电池的制备方法,清洗基片FTO玻璃,并刻蚀;浸泡入Sn4+稀释液中并密封,鼓风干燥箱中加热至出现些许白色絮状沉淀,取出并超声清洗;浸泡入Sn2+稀释液中并密封,鼓风干燥箱中加热至乳白色,取出并超声清洗;重复上次步骤两次,退火处理得到SnO2电子传输层;一步反溶剂旋涂法在SnO2电子传输层上制备钙钛矿吸光层;利用Spiro‑OMeTAD(HTL)溶液作为空穴传输层,均匀涂覆于冷却后的钙钛矿吸光层表面;采用真空蒸镀法蒸镀金薄膜作为电极。本发明制备工艺简单,重复性强;具有更高的短路电流Jsc和更高的光电转换效率。

    一种半透明钙钛矿太阳能电池电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN109802042B

    公开(公告)日:2020-08-04

    申请号:CN201910005360.3

    申请日:2019-01-03

    Abstract: 本发明涉及一种半透明钙钛矿太阳能电池电极及其制备方法,其由以下方法制备得到:1)制备还原氧化石墨烯溶液;2)制备纳米银线分散液;3)将覆盖有电子传输层的FTO玻璃置于加热台上,在表面制备钙钛矿吸收层,然后旋涂spiro作为空穴传输层,接着将纳米银线分散液涂布于空穴传输层上,干燥后形成纳米银线电极,将还原氧化石墨烯溶液覆盖于spiro与银线之间,或银线之上,或在银线上下均制备还原氧化石墨烯层,得到半透明钙钛矿太阳能电池电极。本发明中还原氧化石墨烯可以粘合银线网格交接点,降低银纳米线电阻,提升了电子的传输性能,从而增强了银线的导电性,使得电池器件的串联电阻降低,整体光电性能得以提高。

    钙钛矿太阳能电池串联组件的制备方法

    公开(公告)号:CN111403608A

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN202010180073.9

    申请日:2020-03-16

    Abstract: 本发明提供一种钙钛矿太阳能电池串联组件的制备方法,制备得到钙钛矿太阳能电池,采用激光划线的方法将第一位置下方的金属电极、功能层和透明导电层全部去掉,然后通过激光转印的方法将绝缘材料转移到去除的功能层和透明导电层的位置,形成P1层;采用激光划线的方法将第二位置下方的金属电极和功能层去掉,然后通过激光转印的方法将绝缘材料转移到去除的功能层的位置,形成P2层;通过激光转印的方法将导电材料转印到P1层和P2层的上方;采用激光划线的方法将第三位置下方的金属电极去除,形成P3层;最终形成钙钛矿太阳能电池串联组件。本发明能减少工艺带来的误差,提高太阳能电池组件的有效面积,提高生产效率。

    一种半透明钙钛矿太阳能电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN109273608A

    公开(公告)日:2019-01-25

    申请号:CN201811308788.7

    申请日:2018-11-05

    Abstract: 本发明属于钙钛矿太阳能电池领域,具体涉及一种半透明钙钛矿太阳能电池及其制备方法,所述制备方法包括:利用超快激光剥落切线上的透明导电层(P1);在干净的透明导电层上依次沉积功能层,利用超快激光剥落切线上的功能层且不损伤透明导电层(P2);在干净的功能层上沉积金属电极,利用超快激光剥落切线上的金属电极层和功能层,且不损伤透明导电层(P3),P1、P2和P3的位置均需相互错开;切线完成后,即制备得到半透明钙钛矿太阳能电池。本发明利用激光加工半透明钙钛矿太阳能电池,通过激光剥落电池的活性部分,减少组件活性面积,可使组件在可见光范围内的透过率显著上升。

    一种大面积钙钛矿薄膜及其电池组件的制备方法

    公开(公告)号:CN109103338A

    公开(公告)日:2018-12-28

    申请号:CN201810813700.0

    申请日:2018-07-23

    Abstract: 本发明属于钙钛矿太阳能电池领域,具体涉及一种大面积钙钛矿薄膜及其电池组件的制备方法。所述制备方法包括:清洗透明导电基板并干燥备用;采用化学浴法沉积氧化锡电子传输层;采用狭缝挤出刮涂法均匀涂覆沉积钙钛矿前驱体溶液,然后采用旋涂移动滴反溶剂法处理得到钙钛矿吸收层;使用绿色溶剂配制Spiro-OMeTAD溶液,采用狭缝挤出刮涂法在钙钛矿吸光层上制备空穴传输层,最后在空穴传输层上蒸镀金属电极。本发明采用狭缝挤出刮涂沉积钙钛矿前驱体溶液,能有效铺展钙钛矿溶液且节约用量;进一步采用移动滴涂反溶剂法在钙钛矿薄膜上均匀移动滴下反溶剂,可以有效地拓宽钙钛矿薄膜的萃取面积,且节约反溶剂的使用量。

    一种有机小分子反式钙钛矿太阳能电池中的方法

    公开(公告)号:CN109065730A

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201810908036.8

    申请日:2018-08-10

    CPC classification number: H01L51/422 H01L51/0059

    Abstract: 本发明属于钙钛矿太阳能电池领域,具体涉及一种有机小分子应用在反式钙钛矿太阳能电池中的方法,包括:清洗基板并刻蚀;配制m‑MTDATA氯苯溶液,通过旋涂法或真空蒸镀法在清洗过的基板上制备m‑MTDATA薄膜,随后将m‑MTDATA薄膜进行热处理后,得到m‑MTDATA空穴传输层;采用一步旋涂法在m‑MTDATA空穴传输层上制备钙钛矿吸光层;采用真空镀膜法在钙钛矿膜表面依次制备电子传输层、阻挡层和金属电极。本发明以m‑MTDATA有机小分子作为电池的空穴传输材料,通过调控m‑MTDATA的烧结温度,制备所得反式钙钛矿太阳能电池具有迟滞低、稳定性好、导电性高和光电转换性能高等优点。

    一种利用可聚合有机分子的造孔和增强作用制备超疏水薄膜的方法

    公开(公告)号:CN107603284A

    公开(公告)日:2018-01-19

    申请号:CN201710624436.1

    申请日:2017-07-27

    Abstract: 本发明属于超疏水及涂层技术领域,具体涉及一种利用可聚合有机分子的造孔和增强作用制备超疏水薄膜的方法。具体包括:制备二氧化硅溶胶和聚糠醇球分散液,将二氧化硅溶胶和聚糠醇球分散液混合后得到预成膜混合液;在加热的基底上喷涂预成膜混合液;将喷涂好的基底进行热处理,得到二氧化硅微纳结构;然后进行低表面能处理后,得到超疏水薄膜。本发明采用聚糠醇取代了常用的胶黏剂,以聚糠醇球作为造孔剂制备超疏水薄膜,既构建了多孔的微纳结构,又显著增强了超疏水表面的力学性能;本发明使用的二氧化硅溶胶具有很好的光透过率,所构建的超疏水薄膜粗糙度适中,透明度好;本发明所述方法操作简便,适用于大规模生成应用。

    一种钙钛矿太阳能电池用导电镍浆及其制备方法

    公开(公告)号:CN106098141B

    公开(公告)日:2017-12-08

    申请号:CN201610616842.9

    申请日:2016-07-31

    CPC classification number: Y02E10/549 Y02P70/521

    Abstract: 本发明涉及一种钙钛矿太阳能电池用导电镍浆及其制备方法,按重量百分比计,其原料组成如下:镍粉40‑60%,纳米添加剂4‑20%,溶剂35‑55%,无机氧化物前驱体0.1‑5%。本发明不仅成分简单、成本低廉、制备效率高,而且适应范围广,特别适用于钙钛矿太阳能电池的对电极,由于其具有镍/氧化镍核壳结构,其氧化镍壳为空穴传输材料与钙钛矿吸光材料的HOMO能级匹配;其核为金属镍,具备良好的导电性能,是一种具有很大发展潜力和市场前景的新型导电浆料。

    钙钛矿太阳能电池串联组件的制备方法

    公开(公告)号:CN111403608B

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202010180073.9

    申请日:2020-03-16

    Abstract: 本发明提供一种钙钛矿太阳能电池串联组件的制备方法,制备得到钙钛矿太阳能电池,采用激光划线的方法将第一位置下方的金属电极、功能层和透明导电层全部去掉,然后通过激光转印的方法将绝缘材料转移到去除的功能层和透明导电层的位置,形成P1层;采用激光划线的方法将第二位置下方的金属电极和功能层去掉,然后通过激光转印的方法将绝缘材料转移到去除的功能层的位置,形成P2层;通过激光转印的方法将导电材料转印到P1层和P2层的上方;采用激光划线的方法将第三位置下方的金属电极去除,形成P3层;最终形成钙钛矿太阳能电池串联组件。本发明能减少工艺带来的误差,提高太阳能电池组件的有效面积,提高生产效率。

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