【摘 要】
:
近年来,有机-无机卤化物钙钛矿太阳能电池由于光电转换效率的显著提高而受到广大研究者们越来越多的关注。2009年,Miyasaka等人首次以甲基胺和卤化铅合成了钙钛矿晶体(CH3NH3Pb X3,X为卤素)作为固态薄膜太阳能电池的吸光层,该器件的转换效率最高可以达到3.80%。目前,钙钛矿太阳能电池器件的光电转换效率已经迅速提高到23.30%。在短短几年时间内,钙钛矿太阳能电池的光电转换效率的迅速提
论文部分内容阅读
近年来,有机-无机卤化物钙钛矿太阳能电池由于光电转换效率的显著提高而受到广大研究者们越来越多的关注。2009年,Miyasaka等人首次以甲基胺和卤化铅合成了钙钛矿晶体(CH3NH3Pb X3,X为卤素)作为固态薄膜太阳能电池的吸光层,该器件的转换效率最高可以达到3.80%。目前,钙钛矿太阳能电池器件的光电转换效率已经迅速提高到23.30%。在短短几年时间内,钙钛矿太阳能电池的光电转换效率的迅速提高,表明其具有良好的应用发展前景,因此成为新型太阳能电池中的研究热点之一。想要在钙钛矿太阳能电池中实现理论上的极限能量转换效率,需要我们更好地理解和控制发生在钙钛矿层和器件内部界面之间的基本损耗过程。空穴传输层是高效率的钙钛矿太阳能电池器件的重要的功能层之一。在钙钛矿太阳能电池器件中,为了提高钙钛矿太阳能电池的光电转换效率,通常采用空穴传输层来阻断电子传输,提高空穴的提取和传输,防止钙钛矿光吸收层与电极之间发生化学反应。钙钛矿空穴传输材料主要分为有机和无机两大类。与传统的有机空穴传输材料相比,虽然基于无机空穴传输材料的钙钛矿太阳能电池的光电转化效率仍然比不上基于有机空穴传输材料的钙钛矿太阳能电池的光电转化效率,但无机空穴传输材料通常具有较好的化学稳定性、较高的空穴迁移率和较低的制备成本,因此,开发和应用廉价、稳定的无机空穴传输材料,对生产低成本、高稳定的太阳能电池具有重要意义。在本研究中,我们使用铅(Pb)和锂(Li)共同掺杂氧化镍,制备出的钙钛矿太阳能电池器件的光电转化效率从15.40%提高到17.02%。我们发现铅和锂的掺杂提高了氧化镍的功函数,使其与钙钛矿的价带能级更加匹配,有利于空穴的提取和传输,减少复合,同时提高了氧化镍的导电性。我们采用简单的溶液法制备了均匀致密的铅和锂掺杂的氧化镍薄膜,该薄膜对钙钛矿薄膜的形貌没有影响,基于铅和锂掺杂的氧化镍空穴传输层的钙钛矿太阳能电池器件具有更高的光电转化效率。
其他文献
随着生命科学的飞速发展,生物体内大部分的小分子,核酸、蛋白质等大分子参与新陈代谢并维持各项生命活动,因此对生物分子进行检测具有极其重要的意义。目前在临床诊断、环境监测、生物分析等领域,检测生物分子的方法有很多,如色谱法,电化学法和荧光法等,其中荧光法具有操作简单,成本低和重复性好等优点,受到了人们的青睐。然而,大多数的荧光探针只有单一的检测响应信号,外部因素的干扰很容易影响检测的精确度,如实验仪器
罗甸县是国家级贫困县,推进现代信息技术与农业产业的融合,对农业转型升级、农村经济发展和农民脱贫致富至关重要。目前国内对县级农业信息化的研究较少,尤其是对山地喀斯特地貌区域的县域农业信息化研究几乎未见报道。本研究通过大量阅读文献结合实地走访调研、发放300份问卷进行调查等方式对罗甸县农业信息化的当前发展的现状进行分析,以期找出罗甸县农业信息化发展方面存在的问题,并结合调查数据和文献资料分析提出罗甸县
长鳍金枪鱼(Thunnus alalunga)是大洋性中上层鱼类,广泛分布在热带及温带海域。南太平洋拥有丰富的金枪鱼资源,中国于2008年后成为南太平洋长鳍金枪鱼最重要的捕捞国。长鳍金枪鱼是一种高度洄游鱼类,其渔场位置与洄游路径密切相关,同时渔场的形成也受环境条件变化的影响,呈现出年际以及月际间的变化。准确地进行中心渔场预报,可以指导远洋渔业相关企业合理地安排作业区域,有效地提高生产能力,这对我国
1,2,3-三氮唑是许多药物分子、功能分子、金属配体的关键结构单元,在医疗卫生、材料及生命科学等领域有广泛的应用。连续三个氮原子处于同环使得该类化合物呈现出独特的物理或者化学性质,而且在药物化学及合成化学中常被用作氮杂合成子。本文以特定条件下1,2,3-三氮唑的开环和不开环性质展开论述。基于1,2,3-三氮唑的烷基化反应,设计并完成1,2,3-三氮唑的选择性杂环烷基化反应。本论文分为两章:第一章主
随着改革开放的进程不断加快以来,我国的经济逐渐成长为当今世界第二的经济体,取得的成果让世人惊叹。而我国城市化进程不断加速,现有的基础设施已经远远不能满足城市居民的需求,而随着需求的不断增加,从前由政府主导的建设模式已经跟不上时代的发展,大量的城市建设导致政府的资金严重吃紧,因此基于政府和社会资本共同合作的投资模式——PPP模式进入了我们的视线之内。PPP模式是一种基于公私合作的新型项目融资模式,这
随着经济的快速发展,科学技术不断进步,无人机倾斜摄影技术在大范围地形数据采集过程中发挥了重要作用,对三维测绘相关研究得到极大的促进。为实现地理信息技术的应用与推广打下了坚实的基础。但无论是倾斜摄影、激光扫描技术、测深仪技术等各种测绘手段,各有自身的缺陷不能克服。因此,开展多种测绘手段结合的研究,发挥自身技术的优势,相互补充不足,对三维实景模型进行各个方位全面的构建,然后进行三维实景模型可视化和应用
白光LED因其发光亮度高、寿命长、应用范围广、节能环保等优点成为当今发光材料研究的热点。在众多半导体材料中,宽带隙半导体氧化锌(ZnO)材料表现出优异的光致发光(PL)特性,包括近带边紫外发光和深能级可见光发射。然而,ZnO的可见光发射带中仅有蓝光、黄光和绿光发射,缺少红光发射,制约了高品质白光发射ZnO基发光器件的开发。因此寻找简单,高效,环保的方法制备出高品质白光发射的ZnO得到了广泛的关注。
超级电容器是一种以发生极化电解质的手段来实现存储能量的装置。它传承了传统电容器的充放电快以及使用寿命长等优势,同时也具备了电池的二次充放电的能力。对于超级电容器来讲,要想提高它的存储能力,关键的是设计、合成高性能的电极材料。金属有机骨架(Metal-organic frameworks,MOF)是指过渡金属离子与配体在合适的溶剂中通过配位作用而形成的三维网状骨架结构。MOFs材料具有结晶性能良好、
近些年来,高透明氟氧化物微晶玻璃受到了广泛地研究,相对于其他稀土掺杂材料来说,这是一种新型纳米复合材料,由氟化物纳米晶体和氧化物基质玻璃共同构成。正是由于这种复合结构,使得这种材料不仅有着稳定的结构特性,还拥有优异的发光性能,在荧光显示、LED照明、X射线探测器、医学成像等领域中都有着十分重要的应用。本文实验先采用高温熔融法获得稀土掺杂的硅酸盐玻璃作为基质玻璃,再通过二次热处理制备了包含YF3、L
人体连续动作识别方法在智能家居、体感游戏、群智感知等多个领域发挥着越来越重要的作用。近年来,Wi Fi感知技术由于无需用户携带感知设备,无需与人体进行直接接触,因此侵扰性小,且与视觉和光学的动作识别技术相比,基于Wi Fi信号的识别技术不会受周围环境光照的影响,因此得到了广泛的关注。现有的基于Wi Fi信号的动作识别主要根据接收信号强度(Received Signal Strength,RSS)、