全部 标题 作者
关键词 摘要

OALib Journal期刊
ISSN: 2333-9721
费用:99美元

查看量下载量

相关文章

更多...
化学学报  2015 

薄膜结构及形貌对钙钛矿电池性能的影响

DOI: 10.6023/A14100721, PP. 267-271

Keywords: 有机/无机杂化,钙钛矿,制备工艺,形貌,太阳电池

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

采用液相连续沉积法制备了有机/无机杂化钙钛矿太阳电池,并研究了不同形貌钙钛矿(CH3NH3PbI3)光活性层对太阳电池性能的影响.实验结果表明在连续沉积法中PbI2的结构对CH3NH3PbI3层的形貌具有重要的影响,PbI2薄膜中适当的孔洞结构有利于其与CH3NH3I充分反应形成CH3NH3PbI3层.致密的PbI2层造成PbI2的转化不完全,导致CH3NH3PbI3颗粒较小,吸收较弱,影响电池的短路电流.而CH3NH3PbI3颗粒过大会引起CH3NH3PbI3薄膜孔洞产生,造成电池的开路电压下降.通过对电池制备工艺的优化获得了13.5%的最佳光电转换效率.

References

[1]  (a) Lee, M. M.; Teuscher, J.; Miyasaka, T.; Murakami, T. N.; Snaith, H. J. Science 2012, 338, 643;
[2]  (b) Gratzel, M. Nat. Mater. 2014, 13, 838.
[3]  (a) Kojima, A.; Teshima, K.; Shirai, Y.; Miyasaka, T. J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 6050;
[4]  (b) Wu, C. G.; Chiang, C. H.; Tseng, Z. L. J. Mater. Chem. A 2014, 2, 15897;
[5]  (c) Qin, P.; Paek, S.; Dar, M. I.; Pellet, N.; Ko, J.; Gratzel, M.; Nazeeruddin, M. K. J. Am. Chem. Soc. 2014, 136, 8516;
[6]  (d) Cai, B.; Xing, Y.; Yang, Z.; Zhang, W. H.; Qiu, J. Energy Environ. Sci. 2013, 6, 1480.
[7]  Jeon, N. J.; Noh, J. H.; Kim, Y. C.; Yang, W. S.; Ryu, S.; Seok, S. I. Nat. Mater. 2014, 13, 897.
[8]  Snaith, H. J. J. Phys. Chem. Lett. 2013, 4, 3623.
[9]  (a) Yang, Z. S.; Yang, L. G.; Wu, G.; Wang, M.; Chen, H. Z. Acta Chim. Sinica 2011, 69, 627 (杨志胜, 杨立功, 吴刚, 汪茫, 陈红征, 化学学报, 2011, 69, 627);
[10]  (b) Yang, Z. S.; Yang, L. G.; Wu, G.; Wang, M.; Tang, B. Z.; Chen, H. Z. Acta Chim. Sinica 2008, 66, 1611 (杨志胜, 杨立功, 吴刚, 汪茫, 唐本忠, 陈红征, 化学学报, 2008, 66, 1611).
[11]  (b) Chen, Q.; Zhou, H.; Hong, Z.; Luo, S.; Duan, H. S.; Wang, H. H.; Liu, Y.; Li, G.; Yang, Y. J. Am. Chem. Soc. 2014, 136, 622;
[12]  (c) He, M.; Zheng, D.; Wang, M.; Lin, C.; Lin, Z. J. Mater. Chem. A 2014, 2, 5994.
[13]  Burschka, J.; Pellet, N.; Moon, S. J.; Humphry Baker, R.; Gao, P.; Nazeeruddin, M. K.; Graetzel, M. Nature 2013, 499, 316.
[14]  Im, J. H.; Jang, I. H.; Pellet, N.; Gr?tzel, M.; Park, N. G. Nat. Nano 2014, 9, 927.
[15]  Xiao, M.; Huang, F.; Huang, W.; Dkhissi, Y.; Zhu, Y.; Etheridge, J.; Gray Weale, A.; Bach, U.; Cheng, Y. B.; Spiccia, L. Angew. Chem., Int. Ed. 2014, 126, 1.
[16]  (a) Wojciechowski, K.; Saliba, M.; Leijtens, T.; Abate, A.; Snaith, H. J. Energy Environ. Sci. 2014, 7, 1142;
[17]  (b) Wang, J. T.; Ball, J. M.; Barea, E. M.; Abate, A.; Alexander Webber, J. A.; Huang, J.; Saliba, M.; Mora-Sero, I.; Bisquert, J.; Snaith, H. J.; Nicholas, R. J. Nano Lett. 2013, 14, 724.
[18]  (a) Zhu, Z.; Bai, Y.; Zhang, T.; Liu, Z.; Long, X.; Wei, Z.; Wang, Z.; Zhang, L.; Wang, J.; Yan, F.; Yang, S. Angew. Chem., Int. Ed. 2014, 126, 1;
[19]  (b) Wang, K. C.; Jeng, J. Y.; Shen, P. S.; Chang, Y. C.; Diau, E. W.; Tsai, C. H.; Chao, T. Y.; Hsu, H. C.; Lin, P. Y.; Chen, P.; Guo, T. F.; Wen, T. C. Sci. Rep. 2014, 4, 4756;
[20]  (c) Wang, K. C.; Shen, P. S.; Li, M. H.; Chen, S.; Lin, M. W.; Chen, P.; Guo, T. F. ACS Appl. Mater. Interfaces 2014, 6, 11851.
[21]  (a) Wang, Q.; Dong, Q.; Xiao, Z.; Yuan, Y.; Huang, J. Energy Environ. Sci. 2014, 7, 2359;
[22]  (b) Seo, J.; Park, S.; Chan Kim, Y.; Jeon, N. J.; Noh, J. H.; Yoon, S. C.; Seok, S. I. Energy Environ. Sci. 2014, 7, 2642;
[23]  (c) Liu, D.; Kelly, T. L. Nat. Photonics 2013, 8, 133;
[24]  (d) Ryu, S.; Noh, J. H.; Jeon, N. J.; Kim, Y. C.; Yang, S.; Seo, J. W.; Seok, S. I. Energy Environ. Sci. 2014, 7, 2614.
[25]  Liu, M.; Johnston, M. B.; Snaith, H. J. Nature 2013, 501, 395.
[26]  Shi, J.; Luo, Y.; Wei, H.; Luo, J.; Dong, J.; Lv, S.; Xiao, J.; Xu, Y.; Zhu, L.; Xu, X.; Wu, H.; Li, D.; Meng, Q. ACS Appl. Mater. Interfaces 2014, 6, 9711.
[27]  Chen, Q.; Zhou, H.; Song, T. B.; Luo, S.; Hong, Z.; Duan, H. S.; Dou, L.; Liu, Y.; Yang, Y. Nano Lett. 2014, 14, 4158.
[28]  Kim, J. Y.; Kim, S. H.; Lee, H. H.; Lee, K.; Ma, W.; Gong, X.; Heeger, A. J. Adv. Mater. 2006, 18, 572.
[29]  Baikie, T.; Fang, Y.; Kadro, J. M.; Schreyer, M.; Wei, F.; Mhaisalkar, S. G.; Graetzel, M.; White, T. J. J. Mater. Chem. A 2013, 1, 5628.
[30]  21 ] Jeon, N. J.; Lee, J.; Noh, J. H.; Nazeeruddin, M. K.; Gratzel, M.; Seok, S. I. J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 19087.
[31]  (a) Malinkiewicz, O.; Yella, A.; Lee, Y. H.; Espallargas, G. M.; Graetzel, M.; Nazeeruddin, M. K.; Bolink, H. J. Nat. Photonics 2014, 8, 128;
[32]  (b) Etgar, L.; Gao, P.; Xue, Z.; Peng, Q.; Chandiran, A. K.; Liu, B.; Nazeeruddin, M. K.; Graetzel, M. J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 17396.
[33]  (a) Yin, W. J.; Shi, T.; Yan, Y. Adv. Mater. 2014, 26, 4653;
[34]  (b) Stranks, S. D.; Eperon, G. E.; Grancini, G.; Menelaou, C.; Alcocer, M. J.; Leijtens, T.; Herz, L. M.; Petrozza, A.; Snaith, H. J. Science 2013, 342, 341;
[35]  (c) Xing, G.; Mathews, N.; Sun, S.; Lim, S. S.; Lam, Y. M.; Gratzel, M.; Mhaisalkar, S.; Sum, T. C. Science 2013, 342, 344.
[36]  Sun, S.; Salim, T.; Mathews, N.; Duchamp, M.; Boothroyd, C.; Xing, G.; Sum, T. C.; Lam, Y. M. Energy Environ. Sci. 2014, 7, 399.
[37]  (a) Kim, H. S.; Lee, C.-R.; Im, J. H.; Lee, K. B.; Moehl, T.; Marchioro, A.; Moon, S. J.; Humphry Baker, R.; Yum, J. H.; Moser, J. E.; Graetzel, M.; Park, N. G. Sci. Rep. 2012, 2, 591;

Full-Text

Contact Us

service@oalib.com

QQ:3279437679

WhatsApp +8615387084133