大多数钙钛矿太阳能电池(PSC)均采用分层结构,其中包括空穴传输层(HTL)和贵金属电极。可印刷介观钙钛矿太阳能电池(p-MPSC)不需要传统p-n结所需的额外空穴传输层,但也表现出约19%的较低功率转换效率。
鉴于此,华中科技大学韩宏伟教授、梅安意副教授与凌福日副教授进行了器件模拟和载流子动力学分析,设计了一种p-MPSC,该p-MPSC具有半导体二氧化钛、绝缘二氧化锆和渗透钙钛矿的导电碳介孔层,能够将光激发电子三维注入二氧化钛中,以便在透明导体处收集层。空穴向碳背电极进行长距离扩散,这种载流子分离减少了背接触处的复合。磷酸铵改性减少了本体二氧化钛/钙钛矿界面处的非辐射复合。由此产生的p-MPSC实现了22.2%的功率转换效率,并在55±5°C的最大功率点跟踪750小时后仍保持其初始效率的97%。相关研究成果以题为“Electron injection and defect passivation for high-efficiency mesoporous perovskite solar cells”发表在最新一期《Science》上。

实验内容
【设备配置和操作】
图1A说明了在涂有致密TiO2(c-TiO2)的透明导电氧化物玻璃上p-MPSC的完全可印刷制造工艺和三层介孔器件配置。钙钛矿Cs0.05MA0.15FA0.8PbI2.96Br0.04同时填充在3D互连孔中并与TiO2和碳介孔层接触。入射光被mp-TiO2层中负载的钙钛矿吸收,产生电荷载流子(图1B)。电子在mp-TiO2/钙钛矿3D电子选择性界面处被mp-TiO2层提取,而空穴在该界面处被阻挡,从而导致载流子分离。空穴通过钙钛矿扩散到背面mp-C电极。然后,提取的电子在TiO2中传输至负极并在那里被收集。二维数值模拟(图1C)研究了ETL的中观结构对器件性能的影响,进一步了解p-MPSC中光电转换的动态过程。图1D显示增加孔径和减少孔径长度提高了p-MPSC的整体性能,包括VOC,并验证了介观结构的有效性,介观ETL使得p-MPSC不需要空穴选择性接触。





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