杂环有机小分子对钙钛矿太阳电池性能影响的研究

来源 :第七届新型太阳能电池材料科学与技术学术研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ruifanglong198526
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  倒置结构钙钛矿太阳能电池(PSCs)因具有“低温制备、迟滞小、重复性好、可与柔性衬底相兼容”等优势吸引了国内外广泛科研工作者的关注。然而与正置结构器件相比,还存在着“光电转化效率低、工作稳定性差”等不足,在本文中,作者将两种含N、S 富电子的有机杂环小分子哌嗪(PZ)和吩噻嗪(PTZ)分别引入到电子传输层PCBM 与MAPbI3 活性层中,研究对倒置PSCs 器件性能的影响。
其他文献
甜樱桃属蔷薇科落叶乔木果树,果实成熟时颜色鲜红,玲珑剔透,味美形娇,富含铁、维生素A、花色素等营养物质,具有抗衰老、益气、祛风的功效,医疗保健价值高,因此深受人们喜爱。但樱桃成熟期多集中在高温季节,因多汁、皮薄、含水量高等特点,采后贮运极易发生褐变、腐烂变质等现象,异地鲜销十分困难,因此研究甜樱桃的保鲜技术具有重要意义。
鲜切菜除了具有营养、健康、新鲜的优点,还具有即食和即用的特性,因其能节省消费者的时间,还能通过统一机械化生产和废物回收处理,实现转废为宝的目标而在国内外市场份额变的越来越大。但鲜切菜在加工过程中由于受到机械损伤而发生细胞衰老、品质劣变、微生物生长繁殖、风味损失和营养损失等一系列的不良变化,降低了鲜切菜的整体品质并导致货架期大大缩短。
刺参在不利环境因素刺激下会发生自溶现象,导致体壁出现白色斑块、溃烂最终融化成粘稠膏状物质,这一现象严重困扰着刺参养殖、储运和加工业的发展。本文通过对刺参自溶过程中细胞自噬mTOR关键信号通路的研究以揭示海参自溶机理,为抑制和激活刺参自溶的双向调控技术提供理论依据。刺参经紫外照射后迅速发生自溶,本文建立紫外照射后0h、1h、2h、4h、6h的刺参自溶模型以探究刺参经紫外照射后的细胞自噬情况。
蓝莓又称越橘,俗称都市果,为多年生落叶或长绿果树,果实为浆果。蓝莓具有极强的药用价值和营养功能,因其果肉细腻,甜酸适度,营养价值又极高,目前已被联合国粮农组织(FAO)确定为人类五大健康食品之一。蓝莓的采摘期通常在每年的6~8月,由于环境的高温高湿,采后蓝莓果实在常温下贮藏3~5d就会发生褐变与腐烂现象。
钙钛矿太阳能电池(PSC)由于具有低污染、高效率和低成本的优点,近年来得到快速发展,光电转换效率现已达到25.2%,展现出良好的研究前景和应用价值.空穴传输层对钙钛矿太阳能电池的光电效率和稳定性具有重要影响,有机小分子空穴传输材料的分子结构和能级具有良好的可调控性,研究价值较高.
The porous few-layer g-C3N4(PFL-g-C3N4)is prepared by a simple molecular self-assembly method.Compared with pure g-C3N4,the as-prepared PFL-g-C3N4 is ultrathin,the surface is rich in pores,and the pho
The relative low electron mobility of SnO2-based ETL still limits the electron extraction even if good surface states have been achieved.
CsPbI3 钙钛矿具有良好的光、热稳定性,是替代有机无机杂化钙钛矿的理想物质之一。但是CsPbI3 钙钛矿对水分子敏感,在潮湿环境下易转化为非光伏的δ 相,成为影响器件长期稳定性的主要阻碍[1-3]。
以p-i-n 型钙钛矿太阳能电池(Pero-SCs)为研究对象,首次将PSBMA 两性离子聚合物材料作为界面修饰层分别引入Pero-SCs 的空穴传输层和电子传输层中,使其性能和稳定性进一步提升。
锡基钙钛矿作为当前钙钛矿领域的热门铅基替换材料,兼具合适的光学带隙、高吸收系数等特性,近年来得到大力发展[1,2]。但其光电性能仍与铅基钙钛矿太阳能电池有较大差距,主要受限于晶核生长不易控制导致薄膜质量不佳以及器件界面能带不匹配导致开压损失过大。