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;;应用到太阳能电池中的钙钛矿具有ABX3结构,一般为立方体或八面体结构,
A为一种大的阳离子;
B为小的金属阳离子;
X为卤素阴离子。
具有稳定的晶体结构、独特的电磁性能以及很高的氧化还原、氢解、异构化、吸光性、电催化等活性,是一种新型的功能材料。
;2009年,AkihiroKojima[1]首次将CH3NH3PbI3和CH3NH3PbBr3制备成量子点(9-10nm)应用到太阳能电池中(染料敏化太阳能电池,简称DSSC),研究了在可见光范围内,该类材料敏化TiO2的太阳能电池的性能。最后,获得了3.8%的光电效率。;2011年[2],研究者将实验方案进行了改进与优化,制备的CH3NH3PbI3量子点达到2-3nm,电池效率增加了一倍达到了6.54%[2]。;2012年[3],科学家将一种固态的空穴导体材料(holetransportingmaterials,简称HTM)引入到太阳能电池中,使得电池效率达到10%左右。
HTM的使用,解决了电池的不稳定与难封装的问题,使得电池的商业价值增加。再加上电池的效率大幅增加,并还有进一步提升的可能性,正式开启了钙钛矿太阳能电池的研究热点。;钙钛矿型电池结构与工作原理;2.研究重点;3.研究进展;2013年[5],研究者研究了三种不同的HTM对电池性能的影响。
1.spiro-OMeTAD,
2.poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl)——P3HT
3.4-(diethylamino)-benzaldehydediphenylhydrazone——DEH
三者的效率依次为8.5%,4.5%,和1.6%。spiro-OMeTAD具有较高的效率,是因为载子在其中具有较高的寿命,电荷与空穴的分离速度快,有效抑制了电子的复合。;[6]J.M.Ball,M.M.Lee,etal.EnergyEnviron.Sci.,2013,6,1739-1743;2014年[7],我国中科院研究者为了改善金属-半导体界面的电子传输性在两者间引入了一层薄宽禁带度的有机半导体,N,N,N‘,N’-四苯基联苯胺(TPB),以此提高了界面电阻(EIS),有效抑制了界面的电子复合(暗电流),使得电池效率由5.26%提升到6.26%,最高达到6.26%。;2014年[8],我国中科院的研究者采用两步沉积法对CH3NH3PbI3层进行了优化。增强了CH3NH3PbI3层的稳定性与光的捕获能力,电池效率达到了10.47%,开路电压达到了948mV。;为了改善TiO2高温处理可能会影响技术的应用广泛度,研究者[9]采用在低温(120℃)??条件下,在刚性和柔性基底(聚对苯二甲酸乙酯)上制备了太阳能电池。刚性基底上效率达到11.5%,柔性基底上达到9.2%;2014年[10],有研究者制备了PbS/CH3NH3PbI3(=MAP)核/壳结构的钙钛矿太阳能电池,并将其的光电性能,与只有PbS时作了对比;发现应用核/壳可以增加光在太阳能电池中的散射,从而提高光的捕获,使得对光的利用率增加,效率也就增加。;4.研究方向;经常不断地学习,你就什么都知道。你知道得越多,你就越有力量
StudyConstantly,AndYouWillKnowEverything.TheMoreYouKnow,TheMorePowerfulYouWillBe;结束语
当你尽了自己的最大努力时,失败也是伟大的,所以不要放弃,坚持就是正确的。
WhenYouDoYourBest,FailureIsGreat,SoDonTGiveUp,StickToTheEnd
演讲人:XXXXXX时间:XX年XX月XX日
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