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合金調控碳電極功函數改善無機鈣鈦礦太陽能電池的電荷提取

近年來,基于CsPbBr3吸光層的全無機鈣鈦礦太陽能電池(PSC)由于其優異的化學穩定性和低成本得到了研究者的密切關注,其光電轉換效率也持續走高,不斷刷新紀錄。研究發現,無機PSC器件的電荷提取能力對光電轉換效率的提升具有關鍵作用。經典無機PSC器件采用CsPbBr3薄膜為吸光層,其價帶能級為-5.6 eV,與碳電極的功函數-5.0 eV產生的0.6 eV的能量差致使電荷提取困難并限制光伏性能的提升。因此,如何實現高效電荷提取是全無機PSC領域的研究熱點之一


全無機PSC的器件結構和PtNi合金的形貌

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(a) 全無機PSC的器件結構示意圖。


(b) 全無機PSC的SEM斷面圖。


(c) 無機CsPbBr3的晶體結構。


(d)-(e) PtNi合金的形貌。


全無機PSC器件的光伏性能及PtNi合金的功函數

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(a) 不同PtNi合金修飾的全無機PSC器件的J-V曲線。


(b) 全無機PSC的IPCE圖譜。


(c)-(f) PtNi合金摻雜碳電極的功函數圖譜。


(g) 全無機PSC的能級結構和電荷傳輸示意圖。


全無機PSC的電荷提取性能

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(a)-(b) 全無機PSC器件的復合電流和復合電壓。


(c) 電池器件的PL圖譜。


(d) 電池器件的瞬態熒光光譜。


 電池性能及穩定性

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(a) 碳量子點界面修飾的全無機PSC的J-V曲線。


(b) 碳量子點界面修飾的全無機PSC的IPCE。


(c) 全無機PSC的20天穩定性(80% RH, 25oC)。


文章來源:ofweek


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