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基于黑磷烯材料的全無機鈣鈦礦太陽能電池的研究

作者:饒麒來源:《安徽科技報》日期:2025-04-21人氣:16

 一、緒論
  鈣鈦礦吸收層受光激發(fā)時,光子能量超過帶隙,引發(fā)電子從價帶躍遷至導(dǎo)帶形成激子,電子經(jīng)電子傳輸層遷移,空穴則進入空穴傳輸層,最終由金屬電極與透明電極分別收集,外電路導(dǎo)通后產(chǎn)生光生電流,完成光電轉(zhuǎn)換。近年來,全無機CsPbX3鈣鈦礦因其高穩(wěn)定性成為光電領(lǐng)域熱點,CsPbBr3太陽能電池性能優(yōu)異,其防水性突出且初始PCE達5.59%,經(jīng)結(jié)構(gòu)優(yōu)化后效率提升至6.2%。本文基于此體系,設(shè)計并制備了CsPbBr3鈣鈦礦太陽能電池器件。
   二、黑磷烯材料對于CsPbBr3電池的影響
 ?。ㄒ唬嶒炑芯績?nèi)容。本實驗是采用碳電極作為陰極,TiO2作為電子傳輸層,使用兩步法制備的CsPbBr3鈣鈦礦薄膜作為吸光層,黑磷烯/PEDOT:PSS復(fù)合物作為空穴傳輸層,然后按照正式模型組成FTO導(dǎo)電玻璃/TiO2/CsPbBr3鈣鈦礦薄膜/導(dǎo)電碳層的全無機鈣鈦礦太陽能電池,探究空穴傳輸層的作用,與鈣鈦礦太陽能電池光電性能間的影響,以及選用黑磷烯這一材料作為空穴傳輸層的潛力以及優(yōu)勢。
 ?。ǘ┨砑雍诹紫┎牧系腃sPbBr3電池的制備。導(dǎo)電玻璃預(yù)處理需選取2.5cm×2.5cm的FTO玻璃,依次經(jīng)過去污粉、洗潔精及去離子水清洗以去除表面污漬,隨后通過乙醇脫水及異丙醇超聲30分鐘清潔,最終乙醇密封保存?;陬A(yù)處理后的玻璃,使用膠帶將其貼合在異丙醇處理的瓷板上,以TiO2漿料刮涂未被膠帶覆蓋的區(qū)域,紅外燈烘干后于450℃退火30分鐘,完成TiO2鈍化層制備。鈣鈦礦活性層制備中,首先將4.41g溴化鉛溶于12mlDMF溶液,加熱攪拌12小時形成均勻漿料,通過三次刮涂(每次干燥后再涂覆)于玻璃表面,80℃烘干后浸入0.07mol/L CsBr甲醇溶液4小時,取出后經(jīng)異丙醇清洗并于250℃退火5分鐘,實現(xiàn)CsPbBr3鈣鈦礦層的結(jié)晶與致密化。黑磷烯層制備需在手套箱中將塊狀黑磷烯研磨成粉末,按黑磷烯與PEDOT:PSS(2:5)比例混合于乙醇中分散,形成包覆分散液后滴涂于鈣鈦礦層表面,80℃烘干即得異質(zhì)結(jié)結(jié)構(gòu)。最終電池樣品經(jīng)太陽光模擬系統(tǒng)測試光電性能,采用吉時利I-V測試系統(tǒng)采集數(shù)據(jù),輸出電流-電壓特性曲線及效率參數(shù)。
 ?。ㄈ悠沸阅軠y試。樣品經(jīng)紫外可見分光光度計測試,其紫外吸收光譜顯示:TiO2層與CsPbBr3鈣鈦礦膜在280nm處開始吸光,可見光區(qū)吸收穩(wěn)定,表明材料具有優(yōu)異吸光性能。同時,吸收峰向長波長方向紅移,且在780-1000nm紅外波段仍保持較高吸收,證明其寬光譜響應(yīng)特性可進一步提升光電轉(zhuǎn)換效率。該結(jié)果表明CsPbBr3鈣鈦礦太陽能電池在光能利用范圍與器件性能上具備顯著優(yōu)勢,應(yīng)用前景廣闊?;贔TO/TiO2/CsPbBr3鈣鈦礦薄膜/導(dǎo)電碳層結(jié)構(gòu)的太陽能電池器件,引入黑磷烯作為空穴傳輸層后,其能量轉(zhuǎn)換效率從0.821%提升至1.035%,VOC與Jsc顯著增大。黑磷烯通過減小鈣鈦礦薄膜晶界缺陷、促進電荷分離并抑制復(fù)合,增強了光吸收與載流子傳輸效率,從而顯著優(yōu)化器件光伏性能。
   三、總結(jié)
  在本文中,研究了使用黑磷烯復(fù)合材料作為空穴傳輸層對于CsPbBr3鈣鈦礦太陽能電池性能的影響。首先通過兩步法制備出了效率最好的三層鈣鈦礦材料,構(gòu)建C/鈣鈦礦/TiO2/FTO太陽能電池,其最高效率為0.821%,引入黑磷烯材料作為空穴傳輸層構(gòu)建C/BP:PRDOT:PSS/鈣鈦礦/TiO2/FTO太陽能電池,其最高效率為1.035%,主要體現(xiàn)在開路電壓(Voc)參數(shù)的提升,開路電壓總體上提升了約0.57V。數(shù)據(jù)表明黑磷烯材料作為空穴傳輸層能夠有效地提升器件的光電性能。


文章來源:  《安徽科技報》   http://m.00559.cn/w/qt/35317.html

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