钙钛矿太阳能电池的eqe可能接近100%吗
高效钙钛矿太阳能电池,用吸光材料ch3nh**bi3,其带隙约1.5 ev[20],能充吸收400~800 nm见光,比钌吡啶配合物n719高数量级ch3nh**bi3吸光材料电传输能力,并具较少表面态间带缺陷,利于光伏器件获较路电压,钙钛矿太阳能电池能够实现高效率光电转化原
目前用空穴传输材料(hole transport material,htm)spiro-meotad、p3ht(聚3-基噻吩)、cuicuscn等韩noh研究团队[44]ptaa作htm,所制备太阳能电池高光电转换效率12%giacomo等[24]别p3htspiro-ometad作htm制备钙钛矿太阳能电池,比发现两者光电转换效率十相近,引入p3ht器件路电压(voc)达0.93 v,高于引入spiro-ometad器件路电压(voc=0.84 v)
引入空穴传输层钙钛矿太阳能电池,空穴传输层厚度较高要求例spiro-ometad层应较薄,使空穴spiro-ometad传输电极阻力化,典型钙钛矿吸光材料电导率般10-3s/cm数量级,防止钙钛矿吸光膜层电极发电流短路现象,spiro-ometad厚度应适增加鉴于原,空穴传输膜层厚度必须通断实验探索才能达优化另外,通采用渗透性更空穴传输材料获更高填充系数光电转换效率
针目前用空穴传输材料spiro-ometad合路线复杂、价格昂贵等问题,科研员研制系列易于合且本低廉作空穴传输材料chr**tiansqin等[45,46]别cuicuscn作空穴传输材料,实验结表明cui导电性比spiro-ometad,效改善器件填充,获6%光电转换效率;cuscn空穴传输速率0.01~0.1 cm2·v/s,远高于spiro-ometad空穴传输速率,使器件短路电流增加,光电转换效率12.4%些新型机空穴传输材料未规模研究应用,望作spiro-ometad替代品降低电池原料本
近fang等[47]采用紫外臭氧表面处理氯元素界面钝化两关键技术,首种结构fto/ch3nh**bi3-xclx/spiro-ome tad/au空穴阻挡层钙钛矿太阳能电池取1.06 v路电压14%光电转化效率 20210311