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基于微腔光谱选择电极的半透明CsPbI2Br钙钛矿太阳能电池、制备方法及其应用 

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申请/专利权人:吉林大学

摘要:一种基于微腔光谱选择电极的半透明CsPbI2Br钙钛矿太阳能电池、制备方法及其在光伏温室大棚中的应用,属于钙钛矿太阳能电池技术领域。所述电池从下至上依次为ITO导电玻璃衬底、ZnO电子传输层、CsPbI2Br钙钛矿光活性层、Spiro‑OMeTAD空穴传输层、MoO3层、Ag介质层Ag微腔光谱选择电极。本发明将AgMgF2Ag微腔光谱选择电极作为具有光谱选择透过能力的阳极,将其与CsPbI2Br钙钛矿光活性层结合,实现钙钛矿太阳能电池吸收和透过光谱互补,获得较高的光电转换效率,以及以665nm为峰值的高光谱透射率,满足植物生长需求,且不损害电池器件的光电转换,进而应用于光伏温室大棚中。

主权项:1.一种基于微腔光谱选择电极的半透明CsPbI2Br钙钛矿太阳能电池的制备方法,其步骤如下:1ITO导电玻璃基底的清洁处理将ITO导电玻璃依次在去离子水、丙酮、异丙醇中超声处理15~25min,然后用氮气吹干,随后将其在紫外线和臭氧中处理15~25min以形成亲水表面;2ZnO电子传输层的制备配制浓度为4~8mgmL的ZnO溶液,溶剂为正丁醇、甲醇和三氯甲烷体积比为12~18:1:1的混合;将ZnO溶液以1500~2500rpm在步骤1得到的ITO导电玻璃基底上旋涂30~50s,然后置于空气中使溶剂自然挥发,形成ZnO电子传输层;3CsPbI2Br钙钛矿光活性层的制备将200~300mg溴化铯、500~600mg碘化铅和0~4mg的Crypt-222溶解在0.8~1.2mLDMSO和DMF的混合溶剂中,DMSO和DMF体积比为8~10:1,在400~800rpm的搅拌速度下搅拌10~15h得到CsPbI2Br前驱体溶液;将CsPbI2Br前驱体溶液以2500~3500rpm的转速在ZnO电子传输层上旋涂50~70s得到CsPbI2Br湿膜,并在旋涂开始的40~50s后使用移液枪将140~160μL氯苯反溶剂快速滴加到CsPbI2Br湿膜上;随后,在40~50℃温度下退火0.5~1.5min,再在170~190℃下退火8~15min形成钙钛矿光活性层;4Spiro-OMeTAD空穴传输层的制备将40~60mgSpiro-OMeTAD溶解到0.8~1.5mL氯苯中,在400~800rpm的搅拌速度下搅拌1.5~3h得到Spiro-OMeTAD的原溶液;将160~200mgLiTFSI溶解在0.8~1.2mL乙腈中,在400~800rpm的搅拌速度下搅拌1.5~3h得到LiTFSI的乙腈溶液;在Spiro-OMeTAD的原溶液中加入20~25μLLiTFSI的乙腈溶液和20~25μL的TBP4-叔丁基吡啶,在400~800rpm的搅拌速度下搅拌10~15h,得到Spiro-OMeTAD溶液;将Spiro-OMeTAD溶液以1000~2000rpm的转速在钙钛矿光活性层上旋涂25~35s,制备得到Spiro-OMeTAD空穴传输层;5MoO3阳极修饰层的制备在压强为1×10-4~1×10-3Pa的条件下,在Spiro-OMeTAD空穴传输层上蒸镀MoO3,制备得到MoO3阳极修饰层;6Ag介质层Ag微腔光谱选择电极的制备在压强为1×10-4~1×10-3Pa的条件下,在MoO3层上依次蒸镀Ag、介质层和Ag,从而得到基于微腔光谱选择电极的半透明CsPbI2Br钙钛矿太阳能电池。

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百度查询: 吉林大学 基于微腔光谱选择电极的半透明CsPbI2Br钙钛矿太阳能电池、制备方法及其应用

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