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公开(公告)号:CN119836120A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202411965548.X
申请日:2024-12-30
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 本发明属于钙钛矿太阳电池技术领域。本发明提出了一种包含立体笼式钝化剂的钙钛矿薄膜及太阳电池,钙钛矿材料为CsXMAYFA1‑X‑YPbIZBr3‑Z,其中MA为CH3NH3+,FA为CH5N2+,X和Y在0~1之间且X+Y不大于1,Z在0~3之间,立体笼式钝化剂为4‑羟基甲基‑2,6,7‑三氧‑1‑磷杂双环[2.2.2]辛烷1‑氧化物。立体笼式钝化剂可以有效钝化钙钛矿薄膜晶界处和表面的卤素空位缺陷,降低钙钛矿薄膜中的载流子非辐射复合,减缓离子迁移,进而提升相应钙钛矿太阳电池的光电转换效率和稳定性,有利于钙钛矿太阳电池的商业化应用。
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公开(公告)号:CN118488770A
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202410653229.9
申请日:2024-05-24
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 本发明属于钙钛矿太阳电池技术领域,提出了一种空气环境制备钙钛矿薄膜及太阳电池的方法。所述方法是在钙钛矿薄膜制备过程在前驱体溶液引入氯苄氨胍醋酸盐、乙脒乙酸盐中的一种来抑制钙钛矿水合作用的发生,保护钙钛矿薄膜结晶不受环境空气,尤其是湿气的影响,从而在空气环境中得到高结晶质量的钙钛矿薄膜,并进一步在空气环境中制备得到高效稳定钙钛矿太阳电池。
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公开(公告)号:CN119836117A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202411967282.2
申请日:2024-12-30
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 本发明属于钙钛矿太阳能电池技术领域,公开一种防水橡胶金属复合电极的钙钛矿太阳能电池结构及其制备方法。这种钙钛矿太阳能电池的结构包括透明导电玻璃基底、电荷(电子/空穴)传输层、钙钛矿层、电荷(空穴/电子)传输层,以及防水橡胶金属复合电极。制备该电池需要在透明导电玻璃上依次制备电荷传输层、钙钛矿层、电荷传输层、橡胶层,随后利用纳米压印技术贯穿橡胶层形成纳米阵列孔洞结构,最后沉积金属实现复合电极。该复合电极主体部分为橡胶层,其中包含纵向电学导通的纳米孔径的金属阵列,在保证导电性的同时具有良好的水氧隔绝作用。本发明制备出的钙钛矿太阳能电池能够抵挡空气中水氧的侵蚀,为解决钙钛矿太阳能电池的稳定性问题提供了新思路,推动了钙钛矿技术的商业化应用。
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公开(公告)号:CN117835777A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202311818378.8
申请日:2023-12-27
Applicant: 华北电力大学 , 华能青铜峡新能源发电有限公司 , 华能集团技术创新中心有限公司
Abstract: 本发明公开了一种大面积钙钛矿太阳电池的制备方法,属于钙钛矿太阳电池领域,步骤如下:通过水浴法或旋涂法在带有透明金属氧化物电极的玻璃基底上制备电子传输层,并通过大面积蒸镀技术制备的PbI2薄膜;将FAI和辅助形核剂以及空穴传输层溶解在有机溶剂中,并制备成有机凝胶,并将其依次涂布在PbI2薄膜上,形成钙钛矿薄膜和空穴传输层;再通过一系列的其他工艺组装成完整的太阳电池,本方法中得到的钙钛矿太阳电池有极高的二维平面均匀度,并可以通过调控凝胶粘稠度和厚度来控制钙钛矿的反应速率和最终形成的薄膜厚度,其制备过程工艺简单、重复性好、适合大规模机械化生产,有着良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN117835712A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202311817039.8
申请日:2023-12-27
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 本发明属于钙钛矿太阳电池领域,具体涉及一种聚三芳胺复合层及其在钙钛矿太阳电池中的应用。所述聚三芳胺复合层由聚三芳胺和过氧化十二酰复合而成。过氧化十二酰具有强的氧化能力,可以氧化聚三芳胺以提升聚三芳胺的空穴迁移率和降低聚三芳胺的费米能级位置,同时过氧化十二酰还具有长烷基链,可以提升聚三芳胺的疏水能力,增强湿度稳定性。进一步将聚三芳胺复合层作为空穴传输层应用到钙钛矿太阳电池中可以提高电池的光电转换效率,增强电池的稳定性。
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公开(公告)号:CN115172606A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210686256.7
申请日:2022-06-17
Applicant: 华北电力大学 , 华能集团技术创新中心有限公司
Abstract: 本发明属于钙钛矿太阳电池技术领域。本发明提出了一种基于同质结界面交联的钙钛矿太阳电池及其制备方法,所述太阳电池结构自下而上依次为:FTO基底、n型钙钛矿层、分子交联层、p型钙钛矿层、金属电极。所述制备方法中,采用热压处理诱导界面重结晶交联,制备钙钛矿同质结,以提高钙钛矿同质结的质量;同时,在钙钛矿同质结界面引入交联结构,钝化界面缺陷,减少光生载流子损失,从而提升无电荷传输层的钙钛矿同质结太阳电池的光电转换效率。
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