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公开(公告)号:CN110931645B
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN201911306520.4
申请日:2019-12-18
Applicant: 南开大学
Abstract: 本发明提供一种钙钛矿太阳能电池及其制备方法,包括透明导电衬底、空穴传输层、钙钛矿活性层、电子传输层和金属电极,所述空穴传输层为P型导电大分子聚合材料,所述P型导电大分子聚合材料包括PbI2嫁接的修饰层。本发明通过该修饰层表面,可有效降低钙钛矿前驱体溶液的表面张力,其原理是钙钛矿前驱体溶液中的有机铵卤化盐和嫁接在空穴传输材料表面上的PbI2之间产生吸引力。更重要的是,该修饰层改性策略对于大多数非润湿性的空穴传输层均有效;本发明提出的修饰层改性为制备高效的倒结构钙钛矿太阳电池提供了一个广阔前景。
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公开(公告)号:CN111162177A
公开(公告)日:2020-05-15
申请号:CN202010029958.9
申请日:2020-01-13
Applicant: 南开大学
Abstract: 一种采用保护层的基于无机空穴传输层的钙钛矿太阳电池,包括透明导电衬底、电子传输层、光吸收层、保护层、空穴传输层和电极,所述保护层设置在所述光吸收层和所述空穴传输层之间,所述保护层用于避免所述光吸收层受空穴传输层及其制备工艺的破坏。一种采用保护层的基于无机空穴传输层的钙钛矿太阳电池制备方法,包括以下步骤:步骤一,清洗透明导电衬底;步骤二,在透明导电衬底上,依次制备电子传输层、光吸收层、保护层、空穴传输层;步骤三,在制备电子传输层、光吸收层、保护层、空穴传输层的透明导电衬底上制备电极。
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公开(公告)号:CN111029463B
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN201911029768.0
申请日:2019-10-28
Applicant: 南开大学
Abstract: 一种具有钝化层的钙钛矿薄膜,将修饰溶液采用旋涂法和浸泡法在钙钛矿薄膜表面形成钝化层;所述钝化层的钝化分子由三部分构成:芳基、烷基和功能基团;芳基为:亚芳基、杂亚芳基、亚芳基乙烯撑、杂亚芳基乙烯撑、亚芳基乙炔撑、杂亚芳基乙炔撑中的任意一种;烷基中的y≥1;功能基团为巯基、胺基、铵基、硫酸酯、磷酸酯、磺酸酯中的任意一种。本发明钝化后的钙钛矿薄膜,由于钝化层的钝化分子特征在于芳基的两端均具有功能基团,增强了钝化分子与钙钛矿之间的作用力;更重要的是,当两端的功能基团都与钙钛矿发生作用时,中间的芳基部分可以更有效的覆盖钙钛矿表面,修复结构缺陷;最终提高钙钛矿太阳电池的稳定性。
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公开(公告)号:CN111029463A
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201911029768.0
申请日:2019-10-28
Applicant: 南开大学
Abstract: 一种具有钝化层的钙钛矿薄膜,将修饰溶液采用旋涂法和浸泡法在钙钛矿薄膜表面形成钝化层;所述钝化层的钝化分子由三部分构成:芳基、烷基和功能基团;芳基为:亚芳基、杂亚芳基、亚芳基乙烯撑、杂亚芳基乙烯撑、亚芳基乙炔撑、杂亚芳基乙炔撑中的任意一种;烷基中的y≥1;功能基团为巯基、胺基、铵基、硫酸酯、磷酸酯、磺酸酯中的任意一种。本发明钝化后的钙钛矿薄膜,由于钝化层的钝化分子特征在于芳基的两端均具有功能基团,增强了钝化分子与钙钛矿之间的作用力;更重要的是,当两端的功能基团都与钙钛矿发生作用时,中间的芳基部分可以更有效的覆盖钙钛矿表面,修复结构缺陷;最终提高钙钛矿太阳电池的稳定性。
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公开(公告)号:CN113363390A
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN202110708635.7
申请日:2021-06-25
Applicant: 南开大学
Abstract: 一种高效率钙钛矿太阳电池,包括导电基底、所述导电基底上设置电子传输层、所述电子传输层上设置钙钛矿光吸收层、所述钙钛矿光吸收层设置修饰层、所述修饰层上设置空穴传输层、所述空穴传输层上设置电极;所述修饰层包括修饰分子,所述修饰分子为N,N,N‑三甲基苯甲基碘化铵(TMPMAI)。本发明对钙钛矿吸光层和空穴传输层界面进行调控,实现了缺陷钝化和能级优化,减少了钙钛矿/空穴传输层界面的非辐射复合;利用优化后的钙钛矿/空穴传输层界面,通过缺陷钝化和能级调控,增加了钙钛矿太阳电池的开路电压和填充因子,提高了光电转换效率,并实现了良好的长期稳定性。
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公开(公告)号:CN110931645A
公开(公告)日:2020-03-27
申请号:CN201911306520.4
申请日:2019-12-18
Applicant: 南开大学
Abstract: 本发明提供一种钙钛矿太阳能电池及其制备方法,包括透明导电衬底、空穴传输层、钙钛矿活性层、电子传输层和金属电极,所述空穴传输层为P型导电大分子聚合材料,所述P型导电大分子聚合材料包括PbI2嫁接的修饰层。本发明通过该修饰层表面,可有效降低钙钛矿前驱体溶液的表面张力,其原理是钙钛矿前驱体溶液中的有机铵卤化盐和嫁接在空穴传输材料表面上的PbI2之间产生吸引力。更重要的是,该修饰层改性策略对于大多数非润湿性的空穴传输层均有效;本发明提出的修饰层改性为制备高效的倒结构钙钛矿太阳电池提供了一个广阔前景。
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