【摘 要】
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钙钛矿太阳能电池取得了很大的进展,目前效率已经高达23.7%,并且还有继续上升的趋势。但是由于Pb的毒性问题,人们把目光更多的转向了无铅钙钛矿。锡基钙钛矿材料由于无毒,稳定,以及优异的光学性能引起人们的关注,本文用较为简单的方法合成了锡基钙钛矿材料,并将其应用到太阳能电池中,本文将从以下几个方面进行研究:首先,利用简单的一步溶液法合成了钙钛矿材料Cs_2SnI_6与Cs_2SnBr_6。得到的固体
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钙钛矿太阳能电池取得了很大的进展,目前效率已经高达23.7%,并且还有继续上升的趋势。但是由于Pb的毒性问题,人们把目光更多的转向了无铅钙钛矿。锡基钙钛矿材料由于无毒,稳定,以及优异的光学性能引起人们的关注,本文用较为简单的方法合成了锡基钙钛矿材料,并将其应用到太阳能电池中,本文将从以下几个方面进行研究:首先,利用简单的一步溶液法合成了钙钛矿材料Cs2SnI6与Cs2SnBr6。得到的固体粉末分别为黑色和淡黄色粉末。对他们的结构和性能进行了研究。结果表明,用简单的溶液法可以得到纯净的钙钛矿材料,而且两种钙钛矿材料在空气中较为稳定,放置30天不发生任何变化。两种材料的光吸收波长较宽,光学带隙分别1.2 eV和1.39 eV,比较两种材料的吸光能力,Cs2SnI6要优于Cs2SnBr6。其次采用电沉积法制备了具有较好光吸收能力的钙钛矿材料Cs2SnI6薄膜,对薄膜进行了优化和测试。实验得到电沉积薄膜时间在6-10分钟时,薄膜的形貌最好,时间过短或过长薄膜的表面都会出现较多的孔洞,影响薄膜的质量。把优化后的薄膜作为染料敏化太阳能电池中的染料进行器件的制备,最终得到了0.21%的器件效率。器件效率较低主要是由于钙钛矿材料在电解质中溶解造成的。最后,,用真空蒸发的方法制备全无机的CsSnBr3钙钛矿太阳能电池,研究了不同空穴传输层MoO3和CuI对电池效率的影响。最终用MoO3做空穴传输层的电池得到了1.0%的光电转换效率,用CuI做空穴传输层得到了0.46%的光电转换效率。
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