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海洋所揭示热带印太海洋盐度变化新模态

来源:大连化学物理研究所 发布时间: 2020-09-05
无机CsPbI3材料因其高热稳定性、化学稳定性,以及优异的光电性能,在太阳电池领域具有应用前景。但是CsPbI3薄膜界面与本体的载流子复合会导致能量损失,从而限制该类太阳电池光电性能的提升。同时,CsPbI3电池对水汽敏感性是该材料商业化应用的又一技术瓶颈。

  近日,中国科学院大连化学物理研究所薄膜硅太阳电池研究组研究员刘生忠团队与陕西师范大学教授田庆文、博士王康等合作,在无机CsPbI3太阳电池研究方面取得新进展,研发出具有椅式能带结构的无机太阳电池。
  
  无机CsPbI3材料因其高热稳定性、化学稳定性,以及优异的光电性能,在太阳电池领域具有应用前景。但是CsPbI3薄膜界面与本体的载流子复合会导致能量损失,从而限制该类太阳电池光电性能的提升。同时,CsPbI3电池对水汽敏感性是该材料商业化应用的又一技术瓶颈。
  
  为了提高无机钙钛矿电池光电性能以及环境稳定性,研究团队设计出一种椅式能带结构的CsPbI3太阳电池,即在CsPbI3吸收层上表面制备CsPbI3量子点层,下表面制备苯基三甲基溴化铵(PMABr)薄层。CsPbI3量子点层能够减少与CsPbI3微晶薄膜的晶格失配,并且作为空穴传输通道促进电子和空穴的分离。PMABr中的有机阳离子和Br元素的梯度掺杂,有利于CsPbI3薄膜稳定性的提升。这两种钝化材料不仅使CsPbI3薄膜界面的禁带宽度增加,抑制电子和空穴对的复合速率,而且更加匹配的能级结构以及能带的弯曲,可以促进电子和空穴对的分离与抽取。基于该策略,研究人员将CsPbI3钙钛矿电池的光电转换效率提升至17.12%,开路电压提升至1.15V,开压损耗降低至0.53eV,这是该材料当前所报道的较高的光电性能。此外,该电池的环境稳定性也明显提升。
  
  相关研究成果发表在Cell Reports Physical Science上。研究工作得到国家重点研究与发展计划、中央高校基础研究基金、国家自然科学基金项目、111项目、长江学者创新团队等的资助。


  论文链接

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