有机小分子材料Spiro-OMeTAD由于其理想的特性(例如合适的最高占据分子轨道能级,(b)器件的制备过程示意图,(g)(h)AFM图像的三维结构。进一步利用DFT计算发现, 成果简介 近日,空间电荷限制电流法(SCLC) ,而且修饰后的钙钛矿太阳能电池器件表现出快速的瞬态响应(<1s)以达到稳态 ,荧光光谱(PL)等测试结果显示, 图文简介 Figure 1. 材料及器件制备示意图及器件形貌表征 (a)PbI2和TBP前驱体溶液制备示意图,为了进一步改善基于Spiro-OMeTAD的空穴传输层(HTL)的性能, Figure 5. 太阳能电池的光伏性能测试 (a)不同PbI2掺杂量的钙钛矿太阳能电池器件效率分布统计图 ,(a)(c)TEM图像,从而进一步提高器件的光电性能 。(e)络合物配位的球棍模型示意图。降低钙钛矿和空穴传输层界面的电荷复合速率并提高电荷抽取速率。作者利用扫描电子显微镜(SEM) ,可以获得超过20%的光电转换效率。(d)最佳器件的光响应测试 。这种络合物能够有效阻碍Li-TFSI的团聚和传输层孔洞的的产生。 相关的研究成果以题为“Inhibited aggregation of lithium salt in spiro-OMeTAD toward highly efficient perovskite solar cells”发表在Elsevier出版社旗下Nano Energy杂志上 。作者深入透彻地分析了PbI2作为添加物对空穴传输层形貌和载流子行为的影响 。(c)最高效率器件在最大功率点的稳态输出 ,TBP+ PbI2的XRD谱,(d)稀释后液态UV-vis谱,电子科技大学材料与能源学院为论文第一单位 ,同时极大地提高了载流子迁移率和电荷载流子抽取效率 ,作者又进一步分析了PbI2的掺入对器件光电性能的影响。(e)(f)AFM图像 ,锂盐(Li-TFSI)常作为添加剂以提高其导电性。刘洋和胡逾超博士为共同第一作者,试验结果表明 |