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钙钛矿太阳能电池报告.ppt

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Perovskite Solar Cells 15th 目录 CONTENTS 1 历史背景 2 钙钛矿太阳能电池的基本结构 4 前景及挑战 3 高效率太阳能电池的实现 01 历史背景 被《Science》杂志评为 2013 年十大科学突破之一 钙钛矿光伏技术的起点: Organometal halide perovskites as visible- light sensitizers for photovoltaic cells 中国科学院半导体所(ISCAS)游经碧老师将钙钛矿单结电池效率突破至23.7% 02 钙钛矿太阳能电池 的基本结构 (1).钙钛矿晶体结构 钙钛矿型化合物化学式:ABX3 太阳能电池中,常用的是无机-有机杂化钙钛矿材料 A:有机阳离子CH3NH3+、金属阳离子Cs+等 B:金属铅离子、金属锡离子或(Sn1-xPbx)2+等 X:卤素离子:Cl-、Br-或(I1-xBrx)-等 Small. 2015;11(1):10-25. (2).钙钛矿太阳能电池结构 03 高效率太阳能电池 的实现 界面钝化 传输材料的改性与开发 带隙调节 合成工艺改进 合成方法 — 气相沉积法 双源气相沉积法 顺序气相沉积法 Journal of Nanomaterials, vol. 2018, Article ID 8148072, 15 pages, 2018. 合成方法 — 溶液法 一步法 两步法 Journal of Nanomaterials, vol. 2018, Article ID 8148072, 15 pages, 2018. 合成方法 — 溶液法 APL MATERIALS, 2014, 2(8):081510. 合成方法 — 溶液法 APL MATERIALS, 2014, 2(8):081510. 合成方法 — 溶液法 两步沉积钙钛矿的电子寿命 是一步的电子寿命的十倍! APL MATERIALS, 2014, 2(8):081510. 界面钝化 ACS Appl. Mater. Interfaces 2018, 10, 42436-42443 界面钝化 C = N S = C 噻唑 1650cm-1 739cm-1 PbI2·CH3NH3·噻唑 1625cm-1 708cm-1 噻唑分子的S和N原子 与Pb2+原子之间存在相互作用 ACS Appl. Mater. Interfaces 2018, 10, 42436-42443 界面钝化 ACS Appl. Mater. Interfaces 2018, 10, 42436-42443 界面钝化 ACS Appl. Mater. Interfaces 2018, 10, 42436-42443 界面钝化 在钙钛矿层的电子传输层界面掺入氯离子 热处理 路易斯碱处理钙钛矿材料 ... 带隙调节 禁带宽度减小 短路电流密度增加 开路电压减小 根据Shockley-Queisser(SQ)详细平衡模型,单结太阳能电池的极限光伏能量转换效率为33.7%,最佳半导体带隙为1.34 eV。 Science, 2016, 352(6283): aad4424. 带隙调节 带隙调节 Small. 2015;11(1):10-25. Phys. Chem. C 118 5615 新材料和新电池结构的尝试 电子传输材料 空穴传输材料 新型太阳能电池设计: HTL-free、钙钛矿/Si结构的串联… 计算出理想效率为35.67% 04 前景及挑战 提高钙钛矿太阳能电池的稳定性 A 提高其自身的稳定性 B 应用器件封装技术 Journal of the American Chemical Society, 2016, 138(49): 15829-15832. 全无机结构的钙钛矿电池 降低钙钛矿太阳能电池的污染性 Sn,Bi… Pb 柔性钙钛矿太阳能电池 Traditional ETM:TiO2 need high temperature : 450 ~ 500 ℃ 塑料的玻璃化转变温度 150 ℃ 在低温下制备电子传输层 (PET或PEN) Thank you for your attention!!!

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