High-Efficiency ITO-Free Polymer Solar Cells Based on PEDOT:PSS/Surfactant Bilayer Transparent Anode

来源 :第一届新型太阳能电池暨钙钛矿太阳能电池学术研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:QQ737618442
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近两年,基于有机/无机杂化钙钛矿材料的太阳能电池在太阳能电池研究中备受瞩目.从2009年开始,应用CH3NH3PbX3的有机/无机杂化钙钛矿材料的太阳能电池的光电转换效率迅速提升,仅仅5年就达到了惊人的19.3%.尽管达到这些数据的器件存在着面积、成本等方面的限制,但是基于新材料的太阳能电池的性能提升速度如此之快,引起了世界范围内的普遍关注,各个国家投入了大量的人力、物力.多孔层在钙钛矿层中担负着
基于钙钛矿材料的太阳能电池在近5年内迅速发展,能量转换效率平均每年增加3%,目前的效率已经超过16%.目前,CH3NH3PbI3(MAPbI3)和NH2CH=NH2PbI3是最有前景的两种钙钛矿材料.虽然结构类似,但其热稳定性、光吸收特性、载流子传输特性等方面存在巨大的差异.总体来讲,FAPbI3的光吸收特性和热稳定方面要优于MAPbI3,但由于FAPbI3的合成受到反应动力学的制约,FAPbI3
新型钙钛矿材料的太阳能电池由于其较高的光电转换效率和简易的制备工艺,使其成为最具应用前景的新型太阳能电池之一.目前,可应用于制备钙钛矿薄膜的技术有一步溶液法、两步浸泡法、共蒸发法等.其中,一步溶液法最具成本优势,但目前存在的首要问题是对薄膜均匀性和结晶性的有效控制.厚度均匀的薄膜在保证对太阳光谱尽可能吸收的同时,可避免空穴层跟电子传输层直接接触而造成的电池短路或载流子严重复合的问题;另一方面,较高
TiO2球形分级结构同时具有微米和纳米两种尺度,因此其同时具备较高的比表面积和较强的光散射能力,从而在染料敏化太阳能电池中获得重要应用.针对球形分级结构的制备主要依赖于模板法和水/溶剂热法的现状,提出了一种新型的TiO2球形分级结构的制备方法.这种方法以氧化钛纳米颗粒为起始原料,利用聚乙二醇在球磨的条件下表面改性,在溶液中自组装形成球形分级结构.所得的球形分级结构的尺寸均匀,球形度高,具有较好的光
最近,人们越来越关注三元电池.人们发现三元电池可以通过调节两种给体材料(两种受体材料)的配比来实现开路电压可调.然而,还没有基于两种截然不同给体材料(受体材料)的三元电池的详细描述.在本文中,制备了基于P3HT:PCDTBT:PCBM的三元电池,并且该三元电池的开路电压可以通过调节PCDTBT和P3HT的比例来实现开路电压可调.通过研究发现(1)如果只需实现开路电压可调,那只需保证两个相应二元电池