CH3NH3PbI3在固态太阳能电池中的应用

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染料敏化太阳能电池(DSSC)因其合成工艺简单,所用主要原材料成本低,以及光电转换效率高等优点成为研究的一个热点。根据电解质的不同,染料敏化太阳能电池主要分为液态和固态染料敏化太阳能电池两种。液态染料敏化太阳能电池的电解质易挥发泄漏等问题,电池不稳定,其应用受阻。固态染料敏化太阳能电池采用固态电解质或空穴传输物质代替液态电解质,避免电池不稳定的问题。但是由于固态电解质与光阳极不能紧密接触,传统的固态染料敏化太阳能电池光电转换效率很低。钙钛矿基太阳能电池的发现成功解决了全固态太阳能电池转换效率低这一问题。  钙钛矿太阳能电池是在染料敏化太阳能电池的基础上衍生出来的一种新型的太阳能电池,目前最高光电转换效率几乎达到20%,且电池稳定性好,自诞生以来一直备受瞩目。钙钛矿太阳能电池作为一种新生的太阳能电池,其影响因素仍在研究中。本文用一步法与两步法制备钙钛矿材料CH3NH3PbI3,研究两种制备方法的固态太阳能电池的影响因素。具体研究内容和结果如下:  1.采用一步法合成的CH3NH3PbI3晶体呈棒状,研究TiO2的旋涂转速与CH3NH3PbI3旋涂转速对一步法合成的CH3NH3PbI3钙钛矿太阳能电池的影响。结果表明TiO2的旋涂转速为6000rpm、CH3NH3PbI3旋涂转速为2500rpm时,组装的电池光电转换效率最高,达到5.61%。  2.采用两步法合成的CH3NH3PbI3晶体呈长方体状,研究PbI2的退火温度对两步法合成的CH3NH3PbI3钙钛矿太阳能电池的影响。结果表明PbI2的退火温度为100℃时,合成的CH3NH3PbI3晶体颗粒最小,其组装的电池光电转换效率最高,达到10.12%。  3.以C为对电极,采用两步法制备不含空穴传输材料spiro-OMeTAD的CH3NH3PbI3钙钛矿太阳能电池,研究PbI2的旋涂速度对其的影响。结果表明PbI2的旋涂速度为5000rpm时,其组装的电池光电转换效率最高,达到2.47%。
其他文献
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学位
化学镀Ni-P合金镀层具有诸多优良的性能,Ti3AlC2作为一种新型的三元层状陶瓷材料具有硬度高、热稳定好、耐蚀等特点,将Ti3AlC2颗粒引入化学镀Ni-P合金中形成复合镀层,会进一