钙钛矿太阳能电池研究.docx
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1、目 录中文摘要1引言2第1章 钙钛矿太阳能电池简介31.1 钙钛矿材料的研究31.2 钙钛矿太阳能电池的由来和发展31.3 钙钛矿太阳能电池的结构31.4 钙钛矿太阳能电池的原理41.5 钙钛矿薄膜的制备方法51.6本论文的研究意义和内容6第 2 章 钙钛矿太阳能电池的制备以及退火时间对电池的影响72.1 实验部分721.1 实验材料72.1.2 实验仪器72.1.3 实验过程82.2 器件的测试与分析9第3章 总结与发展14参考文献15致谢16中文摘要钙钛矿吸收层对于太阳能电池光电转换效率的影响是至关重要的。本文采用溶液法制备了钙钛矿太阳能电池,研究了在特定退火温度下退火时间对钙钛矿吸收层结
2、构、形貌及其吸收的影响。研究结果表明:退火时间的增加有利于薄膜的晶化,晶粒变大,吸收增强;但退火时间太长易使钙钛矿材料中出现PbI2的峰,从而使材料的吸收强度降低。我们进一步探索了材料的退火时间对电池器件的性能产生怎样的影响,通过测试电池的J-V(电流-电压)特性,研究发现:随着材料退火时间的增加, 开路电压(Voc)、短路电流(Jsc)、和填充因子(FF)先增大到一个极大值点,然后减小,所以得出结论,在退火温度为95,退火时间为20分钟时,制备获得的钙钛矿太阳能电池的各方面性能达到最好。关键词: 钙钛矿 吸收层 退火时间AbstractPerovskite absorption layer
3、is a key factor to affect photoelectric conversion efficiency of the solar cells. This article used solution process to make perovskite solar cells. We have researched how the annealing time influence the structure and morphology and absorption of the perovskite absorption layer. It shows that annea
4、ling time is important for the crystallization of membrane, crystal grain size and absorption of membrane, but if annealing time is too long, the perovskite materials will decompose into PbI2, and then reduce the absorption of the material strength. We further studied the influence of the annealing
5、time to the performance of the device, through the J-V, it shows that with the increase of the annealing time,the short-circuit current、open circuit voltage、and fill factor first increases and then decreases. For the experimental condition of 20 minutes of annealing time at 95,all the aspects of the
6、 perovskite solar cells are best.Keywords: perovskite solar cells, absorb layer, annealing time.引言有机-无机杂化钙钛矿材料由于具有高光吸收系数,带隙可调,高载流子迁移率等优异的性能而作为固态太阳能电池的有效光吸收层已经引起了人们广泛的关注。在钙钛矿电池中,活性层的形貌对器件的性能具有决定性的影响。通过调节活性层的形貌,可提高活性层的载流子迁移率,降低薄膜体缺陷,减少复合,进而提高器件的效率。而活性层的形貌可以通过不同的沉淀技术,选用不同的溶液,以及后退火处理等技术来调控。本文采用了一步溶液法旋涂活
7、性层钙钛矿材料,着重研究退火时间对薄膜形貌、结晶性,以及钙钛矿太阳能电池光伏性能的影响。研究发现适当的退火时间有利于保证溶剂的蒸发和钙钛矿材料的晶化。但是,退火时间过长也会导致形貌及结晶度降低,进而会导致器件效率的降低。第1章 钙钛矿太阳能电池的简介1.1 钙钛矿材料的研究在太阳能能量转换这一方面,薄膜太阳能电池光电转换是研究的重点,而且相对于硅基电池有着更好的前景和更高的性价比。近年来,有机无机杂化钙钛矿太阳电池在薄膜太阳能电池领域备受关注。以CH3NH3PbX3 (X为卤素元素)为基本类型的材料已被广泛研究,其作用也较为广泛:主要可以用来做高消光吸收剂1,2,此外也可以作为空穴3和电子传输
8、材料。基于该材料的不同沉积技术以及器件结构已经被大量报道,尽管种类很多,但这些都存在一些基本的相似点。典型的钙钛矿材料沉积在多孔支架层材料上,包括 TiO2,Al2O3 4,5 , ZrO 2 9,10 ,在钙钛矿层上面再沉积一层空穴传输材料,最常用的是无定形有机半导体spiro-MeOTAD 2,4,5,9,11 。此外,平面结构的钙钛矿器件也因其制备过程所需温度较低而被广泛研究。本文中,我们主要研究以CH3NH3PbI3-xClx为代表的平面结构钙钛矿太阳能电池。1.2 钙钛矿太阳能电池的由来和发展钙钛矿太阳能电池是通过染料敏化电池改进过来的。CH3NH3PbX3材料的吸收系数达到105;
9、通过改变钙钛矿材料的成分,可改变带隙12和电池的外在颜色,从而制得彩色电池13。钙钛矿晶体的缺陷14,15非常独特,所以它可以呈现出n型半导体的一些性质,也可以呈现出p型半导体的一些性质,而且这种材料成本低,制造简单,所以可以使得钙钛矿太阳能电池能够大规模、廉价制造。1.3 钙钛矿太阳能电池的结构 在图1.1(a)中,钙钛矿太阳能电池有一层空穴传输层。而在无空穴传输层结构中,致密的钙钛矿材料在介孔二氧化钛层和金属背电极之间沉积,只是为了避免电池短路,通常会沉积上一层空穴运输层,钙钛矿直接与金属背电极接触,形成金属-半导体接触。在图1.1(b)的扫描电镜中可以看出。 1.4 钙钛矿太阳能电池的原
10、理图1.2钙钛矿太阳能电池的工作原理20上图1.2为钙钛矿太阳能电池的工作基本原理。上图表现出了钙钛矿电池电子的产生,传输和复合的工作机制。当一个光子的能量大于带隙时,光子被CH3NH3PbX3薄膜层吸收,然后产生为成对自由电子和空穴,如上图箭头1所示。被激发至导带后,自由电子通过扩散和迁移(箭头2)向TiO2/CH3NH3PbX3界面传输,然后被抽取到TiO2层(箭头3)。然后电子通过TiO2层,到达FTO界面处,电子被电极收集(箭头4),然后通过外部电路(箭头5)最后到达背电极。当CH3NH3PbX3的电子被激发至导带时,同时会出现一个自由空穴,空穴从钙钛矿的价带(箭头8)传输到钙钛矿/H
11、TM界面。由于电子亲和能的差异,界面的带电空穴被从HTM的电子中和(箭头7)。为了完成电路,背电极的电子也要进入到HTM中(箭头6),并穿过HTM。伴随着电荷在薄膜和界面的传输,同时也出现了电子与空穴的复合,如图中虚箭头所示。复合会降低电池的输出功率。界面处的电荷复合通过界面缺陷或者电子与空穴的直接接触。当然,电荷传输也会受到非理想界面能级结构的影响。因此,界面工程对于促进界面电荷传输和阻止电荷复合是至关重要的。由于电子亲和能的差异,在FTO/TiO2界面存在电荷耗尽区和一个能量势垒,这会抑制电荷传输。利用TiO2纳米颗粒或者具有高电子密度掺杂的TiO2衬底来减小损耗。界面缺陷通常出现在TiO
12、2/钙钛矿层,因为他们之间晶格的不匹配和微弱的相互接触。碘化氨基酸被运用于优化TiO2/钙钛矿层界面,增加了电池的效率。钙钛矿/HTM层和HTM/背电极层通过界面钝化和缓冲层改善。1.5 钙钛矿薄膜的制备方法现在钙钛矿材料有很多种制备方法,其中有一步法、两步法、蒸发法以及溶液-气相沉积法等。我们着重介绍一步法溶液和两步法溶液,如图1.3(a),1.3(b)所示。一步溶液法是目前应用最广泛的制备方法, 以 CH3NH3PbX3 为例, 将 PbX2 与 CH3NH3I以一定的摩尔比例混合 (PbCl2: CH3NH3I=1:319, PbI2: CH3NH3I=1:1)溶于 DMF(-丁内酯)溶
13、液中, 搅拌溶液至澄清, 以旋涂16或滴涂17的方式将溶液沉积到 ETM(电子传输层)或HTM上。然后采用一定的退火温度对薄膜进行退火,从而形成致密的钙钛矿薄膜层。利用一步溶液法制备的钙钛矿太阳能电池的效率最高能做到19.3%18.两步溶液法是指先将PbI2 粉末溶于DMF溶液中,70 加热搅拌至澄清后旋涂到介孔TiO2上;烘干后浸泡在CH3NH3I的异丙醇溶液中,然后对钙钛矿薄膜层进行退火,即可得到致密的钙钛矿薄膜层。两步溶液法的优异之处在于此方法能更好的控制钙钛矿薄膜的形貌。图1.3 (a)一步溶液法 (b)两步溶液法1.6本论文的研究意义和内容1.6.1研究意义钙钛矿薄膜因其性能优越,能
14、够运用到许多领域,钙钛矿薄膜能够成为优秀的半导体材料也离不开这点。现在我们能够运用成熟的制备工艺制作出高性能的钙钛矿太阳能电池,但是我们还可以优化一些细节,例如对于钙钛矿退火时间的研究能使钙钛矿太阳能电池获得更高的效率。在实验中,我们通过控制钙钛矿薄膜的退火时间来使钙钛矿材料更好的成膜,大幅提高了电池的效率。1.6.2 研究内容本实验主要采用一步溶液法来制备钙钛矿太阳能电池,然后对钙钛矿薄膜的表面形貌进行相关表征。将钙钛矿薄膜层退火时间的研究运用于制备钙钛矿太阳能电池中,然后测试和分析钙钛矿太阳能电池的性能,验证退火时间对太阳能电池的光伏转换效率是有影响的。内容如下:第1章, 首先介绍了钙钛矿
15、材料的结构和运用,然后概述了钙钛矿太阳能电池的原理,结构以及未来的发展,最后介绍了几种制备钙钛矿薄膜的方法,并重点介绍了一步法和两步法原理。第2章, 主要阐述了使用一步溶液法制备钙钛矿太阳能电池的实验步骤,并对退火时间不同的钙钛矿薄膜层进行表征和分析。同时,对钙钛矿太阳能电池的性能进行测试和分析。第3章, 总结了本次实验得出的一些结论,同时还有一些需要优化的细节。阐述了对钙钛矿未来发展的展望。第 2 章 钙钛矿太阳能电池的制备以及退火时间对电池的影响2.1 实验部分21.1 实验材料2.1.2 实验仪器2.1.3 实验过程2.1.3.1器件制备a) 清洗ITO先用万用表测试ITO玻璃的正负极,
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