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公开(公告)号:CN107093670A
公开(公告)日:2017-08-25
申请号:CN201710230855.7
申请日:2017-04-11
Applicant: 中南大学
CPC classification number: Y02E10/549 , H01L51/4213 , H01L2251/301
Abstract: 一种用拓扑绝缘体作为电子传输层的钙钛矿太阳能电池,包括以下步骤:(1)清洗透明FTO导电玻璃,得到透明导电基底;(2)在步骤(1)所得透明导电基底上制备拓扑绝缘体电子传输层;(3)依次将钙钛矿CH3NH3PbX3吸光层、空穴传输层旋涂至拓扑绝缘体电子传输层上,再覆盖对电极,得到用拓扑绝缘体作为电子传输层的钙钛矿太阳能电池。本发明采用拓扑绝缘体这一类全新的量子物态作为电子传输层,其体相是有能隙的绝缘体,表面是金属态,载流子可以沿材料表面迅速传导,使电子传输具有方向性,能减少表面复合,不会因外来的扰动而失去电子性,能提高钙钛矿太阳能电池的稳定性及光电转换效率。
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公开(公告)号:CN107039186B
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201710164057.9
申请日:2017-03-17
Applicant: 中南大学
CPC classification number: Y02E10/542
Abstract: 本发明公开了一种Ag2Se量子点‑染料共敏化太阳能电池的制备方法:以巯基丙酸作为表面稳定剂,以聚乙烯吡咯烷酮或柠檬酸三铵为分散剂,将银源和硒源以共沉积法于水相中合成Ag2Se量子点,再将合成得到的Ag2Se量子点分散于无水乙醇中,得到Ag2Se量子点无水乙醇溶液;将光阳极依次浸泡于Ag2Se量子点无水乙醇溶液和染料溶液中敏化,得到量子点‑染料共敏化光阳极;在量子点‑染料共敏化光阳极上制备电解质层与对电极,即得到Ag2Se量子点‑染料共敏化太阳能电池。本发明在染料敏华电池中引入Ag2Se量子点,具有更宽的吸收光谱,其在光电器件中应用,使得光学器件保持较高的光电性能和光电转换效率。
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公开(公告)号:CN107039187B
公开(公告)日:2019-07-16
申请号:CN201710249862.1
申请日:2017-04-17
Applicant: 中南大学
Abstract: 一种异位吸附硒化银量子点敏化太阳能电池的制备方法,包括以下步骤:(1)清洗透明FTO导电玻璃;(2)制备硒代硫酸钠的去离子水溶液、AgNO3的去离子水溶液,制备Ag2Se量子点,并分散于无水乙醇中;(3)制备TiO2导电薄膜,对导电薄膜表面进行配体交换,得到经双功能分子修饰过的光阳极,敏化Ag2Se量子点,形成量子点敏化光阳极;(4)向量子点敏化光阳极中部滴加电解液,让电解液扩散到整个电极的工作部分;(5)将对电极覆盖至电解液上,将光阳极与对电极固定一起,得到量子点太阳能电池。本发明采用无毒的Ag2Se量子点,并应用配体交换的方式提高量子点的覆盖率,提高器件的光电效率。
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公开(公告)号:CN108574047A
公开(公告)日:2018-09-25
申请号:CN201810588778.7
申请日:2018-06-08
Applicant: 中南大学
CPC classification number: Y02E10/549 , H01L51/4226 , H01L51/0003
Abstract: 一种钙钛矿太阳能电池的制备方法,包括以下步骤:(1)制备钙钛矿前驱体;(2)制备生物高分子聚合物前驱体或无机添加前驱体;(3)将生物高分子聚合物前驱体或无机添加前驱体加入到钙钛矿前驱体中,搅拌至其完全混合均匀,得生物高分子聚合物或无机添加钙钛矿溶液;(4)导电玻璃上制备TiO2电子传输层;(5)制备光阳极吸光层;(6)在光阳极吸光层上旋涂聚(3-己基噻吩-2,5-二基)空穴传输层,镀上Au对电极,即得。本发明之采用聚合物辅助结晶的钙钛矿太阳能电池,稳定性高,光电转换效率;加入无机添加剂LiI和I2,有利于提升钙钛矿电子传输能力,提高钙钛矿太阳能电池的光电转换效率,稳定性亦有所提高。
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公开(公告)号:CN106887482A
公开(公告)日:2017-06-23
申请号:CN201710206732.X
申请日:2017-03-31
Applicant: 中南大学
IPC: H01L31/0687 , H01L31/18
CPC classification number: Y02E10/544 , H01L31/0687 , H01L31/18
Abstract: 一种机械式叠层太阳能电池及其制备方法,本发明之机械式叠层太阳能电池,为顶层透明钙钛矿太阳能电池和底层异质结量子点太阳能电池的机械式叠层太阳能电池;所述顶层透明钙钛矿太阳能电池自上而下依次包括透明对电极、空穴传输层、钙钛矿吸光层、二氧化钛电子传输层、FTO透明导电玻璃;所述底层异质结量子点太阳能电池自上而下依次包括FTO透明导电玻璃、TiO2光阳极、p‑n量子点异质结、Ag对电极。本发明还包括所述机械式叠层太阳能电池的制备方法。本发明整个叠层太阳能电池制备过程采用全溶液法,具有制备工艺简单、低能耗、低成本等优点,可以有效提高钙钛矿太阳能电池的光电转换效率并使其具有更大的市场应用潜力。
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公开(公告)号:CN108831998B
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN201810588035.X
申请日:2018-06-08
Applicant: 中南大学
Abstract: 一种基于聚电解质无机钙钛矿太阳能电池的制备方法,包括以下步骤:(1)清洗透明FTO导电玻璃;(2)制备二氧化钛电子传输层;(3)在步骤(2)所得二氧化钛电子传输层上制备无机钙钛矿CsBX3/聚电解质复合薄膜;(4)通过热喷涂将对电极沉积在二氧化钛/无机钙钛矿/聚电解质复合薄膜上。本发明提出了一种新型结构的无机钙钛矿太阳能电池,该器件复合了具有电荷传输能力的聚电解质与无机钙钛矿吸光材料,代替传统器件结构中的吸光层与空穴传输层,减少器件整体的界面数量,同时通过聚合物改善无机钙钛矿材料结晶、成膜性能及增加电荷传输路径,有效减少电荷复合,同时进一步加速载流子传输与分离。
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公开(公告)号:CN107093670B
公开(公告)日:2019-07-16
申请号:CN201710230855.7
申请日:2017-04-11
Applicant: 中南大学
CPC classification number: Y02E10/549
Abstract: 一种用拓扑绝缘体作为电子传输层的钙钛矿太阳能电池,包括以下步骤:(1)清洗透明FTO导电玻璃,得到透明导电基底;(2)在步骤(1)所得透明导电基底上制备拓扑绝缘体电子传输层;(3)依次将钙钛矿CH3NH3PbX3吸光层、空穴传输层旋涂至拓扑绝缘体电子传输层上,再覆盖对电极,得到用拓扑绝缘体作为电子传输层的钙钛矿太阳能电池。本发明采用拓扑绝缘体这一类全新的量子物态作为电子传输层,其体相是有能隙的绝缘体,表面是金属态,载流子可以沿材料表面迅速传导,使电子传输具有方向性,能减少表面复合,不会因外来的扰动而失去电子性,能提高钙钛矿太阳能电池的稳定性及光电转换效率。
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公开(公告)号:CN107104190B
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201710484247.9
申请日:2017-06-23
CPC classification number: Y02E10/549
Abstract: 一种柔性钙钛矿太阳能电池及其制备方法,本发明之柔性钙钛矿太阳能电池的结构为在柔性基底上依次为电子传输层,复合吸光层,空穴传输层,对电极;电子传输层为黑磷,吸光层为黑磷/无机钙钛矿结构复合吸光层。本发明还提供了该太阳能电池的制备方法。在本发明中,相比于金属氧化物半导体作为电子传输层,由黑磷构成的电子传输层可在更低温(
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公开(公告)号:CN106953013B
公开(公告)日:2019-04-23
申请号:CN201710200871.1
申请日:2017-03-30
Applicant: 中南大学
Abstract: 一种双面光响应钙钛矿太阳能电池及其制备方法,本发明之双面光响应钙钛矿太阳能电池,包括依次叠层的透明导电基底、光阳极吸光层及透明复合对电极;所述透明复合对电极由具有多激子特性以及紫外或可见或红外吸光特性的量子点修饰的透明导电高分子聚合物组成,制备对紫外或可见或红外具有光响应的复合透明对电极。本发明还包括所述钙钛矿太阳能电池的制备方法。本发明的低成本双面光响应钙钛矿太阳能电池采用窄带隙量子点修饰的高分子透明导电聚合物薄膜作为对电极,通过双面光响应的设计将钙钛矿太阳能电池的光吸收范围扩展至近红外波段,同时能提高器件加强可见光部分的再利用率,从而将太阳能电池的光电转换效率提高30%以上。
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公开(公告)号:CN106887482B
公开(公告)日:2018-09-25
申请号:CN201710206732.X
申请日:2017-03-31
Applicant: 中南大学
IPC: H01L31/0687 , H01L31/18
Abstract: 一种机械式叠层太阳能电池及其制备方法,本发明之机械式叠层太阳能电池,为顶层透明钙钛矿太阳能电池和底层异质结量子点太阳能电池的机械式叠层太阳能电池;所述顶层透明钙钛矿太阳能电池自上而下依次包括透明对电极、空穴传输层、钙钛矿吸光层、二氧化钛电子传输层、FTO透明导电玻璃;所述底层异质结量子点太阳能电池自上而下依次包括FTO透明导电玻璃、TiO2光阳极、p‑n量子点异质结、Ag对电极。本发明还包括所述机械式叠层太阳能电池的制备方法。本发明整个叠层太阳能电池制备过程采用全溶液法,具有制备工艺简单、低能耗、低成本等优点,可以有效提高钙钛矿太阳能电池的光电转换效率并使其具有更大的市场应用潜力。
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