【摘 要】
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有机无机杂化钙钛矿,如CH3NH3PbX3(X=I,Br,Cl)已经成为有吸引力的低成本、高效率太阳能电池的吸光材料[1]。金属有机骨架(MOFs)具有高孔隙率,低密度,大比表面积,孔道规则,孔径可
【机 构】
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天津师范大学化学学院无机-有机杂化功能材料化学教育部重点实验室天津市功能分子结构与性能重点实验室;
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有机无机杂化钙钛矿,如CH3NH3PbX3(X=I,Br,Cl)已经成为有吸引力的低成本、高效率太阳能电池的吸光材料[1]。金属有机骨架(MOFs)具有高孔隙率,低密度,大比表面积,孔道规则,孔径可调等优点,已成为目前广泛研究的极具吸引力的一种多孔固体材料[2]。为了更加快速高效地转移CH3NH3PbI3(MAPbI3)中产生的光生电子,我们在MAPbI3薄膜太阳能电池中使用碳化后的MOF作为电子传输层。在沉积CH3NH3PbI3膜之前,在导电玻璃表面制备ZIF-8薄膜,通过在氮气中碳化烧结处理ZIF-8,得到多孔碳薄层,然后在其表面修饰二氧化钛后,依次化学沉积MAPbI3层、空穴传输层和金属电极层。由于MOF碳化形成的多孔碳结构增大了MAPbI3层和二氧化钛层的接触面积,并能加快光生电子到导电玻璃基底的传输过程,实现MAPbI3薄膜层快速的电子转移,从而有效提高CH3NH3PbI3太阳能电池的光电转换效率。
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