空气中快速退火的钙钛矿太阳能电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN113903861B

    公开(公告)日:2023-10-24

    申请号:CN202111135253.6

    申请日:2021-09-27

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明公开了一种空气中快速退火的钙钛矿太阳能电池及其制备方法。该钙钛矿太阳能电池的结构由下到上依次为透明导电玻璃、电子传输层、钙钛矿吸光层、钝化层、空穴传输层和金属电极层。钙钛矿吸光层在空气中制备过程无需控制环境湿度,大大降低了钙钛矿太阳能电池大规模产业化的成本。特别地,当钙钛矿吸光层内MASCN作为掺杂剂的掺杂比例达到最优时,钙钛矿薄膜的结晶性显著增强,呈现出大晶粒尺寸、(110)晶面方向单一取向的特点,只需极短的退火时间,即可制备出高效稳定的钙钛矿太阳能电池。

    基于4-羟基苯乙基卤化铵盐修饰层的锡铅钙钛矿太阳能电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN115440893A

    公开(公告)日:2022-12-06

    申请号:CN202211173787.2

    申请日:2022-09-26

    Applicant: 武汉大学

    Inventor: 台启东 周远

    Abstract: 本发明公开了基于4‑羟基苯乙基卤化铵盐修饰的锡铅混合钙钛矿太阳能电池及其制备方法。该钙钛矿太阳能电池包括透明导电玻璃、空穴传输层、修饰层、钙钛矿吸光层、电子传输层和金属电极。该空穴传输层使用的是尺寸均匀、分散性良好的氧化镍纳米颗粒,其修饰层使用的是苯酚卤化物铵盐的异丙醇溶液。修饰方法包括:在干净ITO玻璃衬底上旋涂NiOX空穴传输层;然后在空穴传输层上旋涂修饰层;最后旋涂锡铅混合钙钛矿薄膜。本发明制备的钙钛矿薄膜具有更平整、缺陷密度小、载流子传输快等优点,制备出具有优异的光电转化效率和操作稳定性的低带隙太阳能电池,也为串联太阳能电池奠定了良好基础。

    空气中快速退火的钙钛矿太阳能电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN113903861A

    公开(公告)日:2022-01-07

    申请号:CN202111135253.6

    申请日:2021-09-27

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明公开了一种空气中快速退火的钙钛矿太阳能电池及其制备方法。该钙钛矿太阳能电池的结构由下到上依次为透明导电玻璃、电子传输层、钙钛矿吸光层、钝化层、空穴传输层和金属电极层。钙钛矿吸光层在空气中制备过程无需控制环境湿度,大大降低了钙钛矿太阳能电池大规模产业化的成本。特别地,当钙钛矿吸光层内MASCN作为掺杂剂的掺杂比例达到最优时,钙钛矿薄膜的结晶性显著增强,呈现出大晶粒尺寸、(110)晶面方向单一取向的特点,只需极短的退火时间,即可制备出高效稳定的钙钛矿太阳能电池。

    一种空穴传输层的锡基钙钛矿太阳能电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN112186107A

    公开(公告)日:2021-01-05

    申请号:CN202011033201.3

    申请日:2020-09-27

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明属于钙钛矿电池技术领域,公开了一种空穴传输层的锡基钙钛矿太阳能电池及其制备方法,锡基钙钛矿太阳能电池从下至上依次为透明导电玻璃、空穴传输层、钙钛矿吸收层、电子传输层和电极;空穴传输层为直径为5‑10nm的氧化镍纳米颗粒。制备方法包括:将ITO玻璃清洗,吹干,制得ITO玻璃衬底;制备氧化镍纳米颗粒空穴传输层;制备锡基钙钛矿薄膜;在钙钛矿层上制备电子传输层;在电子传输层上制备金属电极从而获得太阳能电池。本发明制备出的锡基钙钛矿电池光电转化效率是7.42%。此外,该电池在600s的最大功率点跟踪范围内保持效率约为7.4%的稳定输出,表明其有较好的稳定性。

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