钙钛矿太阳能电池技术与发展ppt课件.ppt
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1、钙钛矿太阳能电池(Provskite Solar Cell)2023/6/52023/6/5Weiping WangWeiping Wang病原体侵入机体,消弱机体防御机能,破坏机体内环境的相对稳定性,且在一定部位生长繁殖,引起不同程度的病理生理过程框架u引言u钙钛矿晶体结构和光伏特性u钙钛矿材料的制备方法与形貌控制u钙钛矿太阳能电池的结构优化u钙钛矿太阳能电池的稳定性u总结病原体侵入机体,消弱机体防御机能,破坏机体内环境的相对稳定性,且在一定部位生长繁殖,引起不同程度的病理生理过程引言 钙钛矿太阳能电池自2009年被提出以来取得了迅猛的发展,其性能甚至超越了其他类型的电池多年的积累。因其有着
2、很好的光吸收特性以及载流子输运特性,同时又是直接带隙半导体材料,特别适合于制作太阳能。在2013年被Science评委国际十大科技进展之一。截至目前,被认证的最高效率已达到22.1%,未来仍有望突破,逼近SQ理论极限。PPT 模板下载:模板:模板:素材下载:背景图片:图表下载:下载:教程:教程:教程:课件下载:论坛:病原体侵入机体,消弱机体防御机能,破坏机体内环境的相对稳定性,且在一定部位生长繁殖,引起不同程度的病理生理过程一、钙钛矿晶体结构和光伏特性1.1 历史与发展索引结果数量 效率由3.8%至22.1%仅用7年 相关研究成果这三年发展迅速,被誉为“光伏领域的新希望”索引词“organic
3、-inorganic perovskite solar cell”https:/www.nrel.gov/pv/assets/images/efficiency_chart.jpg病原体侵入机体,消弱机体防御机能,破坏机体内环境的相对稳定性,且在一定部位生长繁殖,引起不同程度的病理生理过程相变分析 容忍因子 八面体扭转 体积参数法 SPuDS软件模拟一、钙钛矿晶体结构和光伏特性1.2 钙钛矿结构Requirement1.tolerance fact:0.78t1.052.octahedral fact:0.44u0.90ABX3CH3NH3PbI3离子构成 A:CH3NH3+,NH=CH3+,
4、位于晶格八个定点 B:Pb2+,Sn2+等金属离子,位于体心 X:卤素离子占据面心病原体侵入机体,消弱机体防御机能,破坏机体内环境的相对稳定性,且在一定部位生长繁殖,引起不同程度的病理生理过程一、钙钛矿晶体结构和光伏特性1.3 元素调控调控位置 A:膨胀或收缩晶格从而改变带隙 MA,FA,Cs B:Ge,Sn,Pb,Cu等 X:比例掺杂Br-I,Cl-Br等病原体侵入机体,消弱机体防御机能,破坏机体内环境的相对稳定性,且在一定部位生长繁殖,引起不同程度的病理生理过程一、钙钛矿晶体结构和光伏特性1.4 电池基本结构 需要多孔层 厚度500nm 形貌稳定 重复性好 回滞不明显 易漏电 开路电压低
5、层叠结构 厚度400nm 制作简单 开路电压高 重复性较差 形貌不稳定 回滞较明显介孔结构 平面异质结结构(p-i-n)钙钛矿电池的发展过程最佳结构病原体侵入机体,消弱机体防御机能,破坏机体内环境的相对稳定性,且在一定部位生长繁殖,引起不同程度的病理生理过程二、钙钛矿材料的制备方法与形貌控制2.1 一步旋涂法不同前驱液配比 PbI2:MAI不同退火温度常见参数:溶剂:DMF,GBL,DMSO 配比:PbI2:MAI=1:1,PbCl2:MAI=1:3 旋涂速度:2000-4500 rpm 退火温度:常温130C 溶液浓度:1M优点:操作简单 应用广泛 研究成果多不同退火时长不足:对条件特别敏感
6、 成膜不均匀 覆盖率不高 重复性低病原体侵入机体,消弱机体防御机能,破坏机体内环境的相对稳定性,且在一定部位生长繁殖,引起不同程度的病理生理过程二、钙钛矿材料的制备方法与形貌控制2.1 一步旋涂法2.1.1 溶剂的选择 DMF:形成针状晶体 GBL:形成团簇晶体 DMF/DMAc 混合溶剂 GBL/DMSO 混合溶剂 混合溶剂能够使钙钛矿材料形成中间相,放缓钙钛矿的结晶速度,形成更致密且均匀的钙钛矿层病原体侵入机体,消弱机体防御机能,破坏机体内环境的相对稳定性,且在一定部位生长繁殖,引起不同程度的病理生理过程二、钙钛矿材料的制备方法与形貌控制2.1 一步旋涂法2.1.2 添加剂 不同量的MAC
7、l 对形貌的影响 增加MACl 就要相应的延长退火时间介孔结构平面结构 其它常见添加剂:NH4Cl,二碘代烷,DIO,HBr,水 减慢钙钛矿结晶过程,使得原本针状的聚集的晶体变成了较小的晶体,由此实现了大覆盖率00.5 1.0 2.0不同量的MACl病原体侵入机体,消弱机体防御机能,破坏机体内环境的相对稳定性,且在一定部位生长繁殖,引起不同程度的病理生理过程二、钙钛矿材料的制备方法与形貌控制2.1 一步旋涂法2.1.3 快速沉积结晶法(FDC)FDC传统方法FDC法:晶粒尺寸明显增大,表面平整度提高,覆盖率高 将旋涂后仍潮湿的MAPbI3薄膜中立即投入12种不良溶剂,让DMF迅速被不良溶剂萃取
8、,薄膜中过饱和度迅速升高,成核过程早于晶体生长病原体侵入机体,消弱机体防御机能,破坏机体内环境的相对稳定性,且在一定部位生长繁殖,引起不同程度的病理生理过程二、钙钛矿材料的制备方法与形貌控制2.1 一步旋涂法2.1.4 热涂附技术将热的前驱体溶液旋涂于并稳定保持在180C 的基板上,由于基板温度远远高于结晶温度,过量的溶液延长了晶体的生长,获得了晶体尺寸为1-2mm 的钙钛矿薄膜。器件重复性高,最高效率达到18%无回滞现象 电荷迁移率大病原体侵入机体,消弱机体防御机能,破坏机体内环境的相对稳定性,且在一定部位生长繁殖,引起不同程度的病理生理过程二、钙钛矿材料的制备方法与形貌控制2.2 分步液浸
9、法常见参数:溶剂:DMF,GBL,DMSO 溶液浓度:PbI2(1 M),MAI(5mg/ml)旋涂速度:2000-4500 rpm 浸泡时长:1 min 退火温度:常温130C优点:重复性好 可控性高 均一性高 形貌易控制不足:不适用平面结构 只能制备200 nm 厚的钙钛矿平面薄膜异质结电池实验方法:在多孔层上旋涂PbI2,使其均匀进入多孔层,干燥后,在浸泡于MAI溶液中,反应约1min,用异丙醇冲洗多余的MAI,退火烘干。病原体侵入机体,消弱机体防御机能,破坏机体内环境的相对稳定性,且在一定部位生长繁殖,引起不同程度的病理生理过程二、钙钛矿材料的制备方法与形貌控制2.2 分步液浸法2.2
10、.1 湿润控制与浸泡温度退火前,以异丙醇湿润表面,通过精确控制湿润步骤和使用较高的浸泡反应温度,加快钙钛矿晶体的生长,使钙钛矿与空穴传输层之间的界面变得粗糙且连续。湿润时长,粗糙度钙钛矿与空穴层粗糙的界面加强了光散射实现了器件在长波范围的吸收增强,同时也有利于电荷传输。相应的电池效率达到10%以上。病原体侵入机体,消弱机体防御机能,破坏机体内环境的相对稳定性,且在一定部位生长繁殖,引起不同程度的病理生理过程二、钙钛矿材料的制备方法与形貌控制2.2 分步液浸法2.2.2 多孔碘化铅在手套箱中氮气氛围保护下,常温挥发,达到预期PbI2的生长时间后将衬底加热至70C即可瞬间完全挥发,以此实现在平面基
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